多晶體有固定的熔點。整個物體是由許多雜亂無章的排列著的小晶體組成的,這樣的物體叫多晶體。一般來說多晶體是各向同性的,但單個小晶體仍是各向異性。
自然界中物質的存在狀態有三種:氣態、液態、固態(此處指一般物質,未包括“第四態”等離子體)。
固體又可分為兩種存在形式:晶體和非晶體。晶體是經過結晶過程而形成的具有規則的幾何外形的固體;晶體中原子或分子在空間按一定規律周期性重復的排列。
從液態轉變為固態的過程首先要成核,然后生長,這個過程叫晶粒的成核長大。晶粒內分子、原子都是有規則地排列的,所以一個晶粒就是單晶。多個晶粒,每個晶粒的大小和形狀不同,而且取向也是凌亂的,沒有明顯的外形,也不表現各向異性,是多晶。
多晶體材料在制備、合成及加工等工藝過程形成擇優取向,即各晶粒的取向朝一個或幾個特定方向偏聚的現像,這種組織狀態稱為織構。如材料經拉拔、軋制、擠壓、旋壓等壓力加工后,由于塑性變形中晶粒方位轉動、變形而形成形變織構;退火后又產生不同冷加工狀態的退火織構(或再結晶織構):鑄造材料具有某些晶向垂直于模壁的組織特點,電鍍、真空蒸鍍、濺射等方法制備的薄膜材料也表現出特殊的擇優取向。不僅金屬、在陶瓷、天然巖石、天然和人造纖維材料中都存在織構,所以說擇優取向在多晶材料中幾乎是無所不在的。
織構使多晶體材料的物理、力學、化學性能發生各向異性,這種性質有時是有害的,如冷軋鋼板的擇優取向使用它制成的沖壓件出現“制耳”和厚度不均勻以致折皺的疵病;而有時又是有益的,如冷軋硅鋼片經適當退火得到的“高斯織構”有利于減小磁損,織構還可以作為一些材料的強化方法加以利用。因而測定織構并給它一定的指標是材料研究的一個重要方面,多處來X射線衍射是揭示材料織構特征的主要方法。近年來背散射電子衍射(EBSD)法在結構測定上亦得到廣泛應用。
整塊物質都由原子或分子按一定規律作周期性重復排列的晶體稱為單晶體;整個道物體是由許多雜亂無章的排列著的小晶體組成的,這樣的物體叫多晶體。一般...
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