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纯铁的结构

       由于它实际上还不是实在的纯铁,所以称这一种接近于纯铁的钢为工业纯铁。我们说的纯铁一般意义上指的便是工业纯铁。工业纯铁依据用处一般分为以下三类:电磁纯铁(电工纯铁)、军工纯铁(无发纹纯铁、高真空气密性纯铁)。许多金属在固态下只需一种晶体结构,如铝、铜、银等金属,在固态时不论温度凹凸,均为面心立方晶格。钨、钼、钒等金属则为体心立方晶格。但有些金属在固态下,在不同的温度或压力范围内存在两种或两种以上的晶格方法,如Fe、Co、Ti、Min、Sn等,这类金属在冷却或加热进程中,其晶格方法会发生改动。同一元素的金属在固态下随温度改动,由一种晶格改动为另一种晶格的现象,称为同素异构改动,或称多晶型改动。由同素异构改动所得到的不同晶格的晶体称为同素异构(晶)体。

        金属的同素异构改动与液态金属的结晶进程类似,故称为二次结晶或重结晶。纯铁在冷却进程中出现3种同素异构体,整个改动进程液态纯铁在1538℃时初步结晶出具有体心立方晶格的6-Fe;组继续缓冷到1394℃时,8Fe初步改动为具有面心立方晶格的Y-Fe;_再冷却到912℃时又由Y-Fe改动为具有体心立方晶格的a.-Fe;继续冷却直到室温时,à.-Fe的晶格类型不再发生改动。由于纯铁具有同素异构改动现象,所以在生产上能对钢和铸铁进行相变热处理,以抵达改动钢铁内部安排和行进功用的自的。纯铁的同素异构改动是一个重结晶进程,遵循结晶的一般规则:有必定的改动温度,改动时需求过冷,有潜热发生,改动进程也是由晶核的构成和晶核长大来结束。可是,这种改动是在固态下发生的,原子涣散较液态困难得多,因而比液态结晶需求有更大的过冷度;改动时由于晶格的致密度改动引起晶体的体积改动,往往要发生较大内应力。

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