8、固溶体中溶入合金元素之后常会抑制 再结晶中的形核率,所以固溶体型合 金的再结晶晶粒会很粗大。

8、固溶体中溶入合金元素之后常会抑制 再结晶中的形核率,所以固溶体型合 金的再结晶晶粒会很粗大。


参考答案和解析

相关考题:

失效温度过高,强化效果反而较差的原因是在于()。 A、材料发生了再结晶B、合金元素沿晶界聚集C、所析出的弥散质点聚集长大,固溶体晶格畸变程度随之减小D、材料中的残余应力随时效温度升高而减小

通过溶入某种溶质元素形成固溶体,而使合金的()升高的现象称为固溶强化。 A、塑性B、强度C、韧性D、延展性

金属获得粗大再结晶晶粒的变形度称为()。

奥氏体是碳和合金元素在α-Fe中的固溶体。

在合金固溶体中,溶质的溶入量总是随温度升高而增大。

奥氏体是碳和其它合金元素在a-铁中的固溶体。

奥氏体是碳和其它合金元素在α-铁中的固溶体。

由于高合金钢含有大量的合金元素,所以再结晶温度高,再结晶素度慢。

碳溶入α-Fe中形成的间隙固溶体称为()。

在固溶体中,溶质溶入溶剂晶格中,改变了溶剂的晶格。

在合金固溶体中,溶质的溶入量总是随温度的升高而增大。

凡是能溶解在固溶体中的合金元素,都能使固溶体的强度和硬度提高,但塑性和韧性有所下降。这是因为溶质的原子尺寸与溶剂不同,溶入之后将引起点阵畸变。

铁素体是碳溶入()中的固溶体,它保持()晶格;奥氏体是碳溶入()中的固溶体,它保持()晶格。

合金固溶体的性能与组成元素的性质和溶质的溶入量有关,当溶剂和溶质确定时,溶入的溶质量越少,合金固溶体的强度和硬度就越高。

二次再结晶是()A、相变过程B、形核长大过程C、某些晶粒特别长大的现象

在临界变形度范围进行塑性变形再结晶处理时,再结晶晶粒容易特别粗大。

再结晶过程也是形核和长大的过程,所以再结晶过程也是相变过程。

将冷变形金属热到再结晶温度时,发生再结晶现象。即变形的晶粒重新形核。

过冷度越大,固溶体合金的形核率越大,越容易获得()的晶粒。A、粗大B、细小C、不均匀D、不一定

变形金属的再结晶退火温度越高,退火后得到的晶粒越粗大。

判断题合金固溶体的性能与组成元素的性质和溶质的溶入量有关,当溶剂和溶质确定时,溶入的溶质量越少,合金固溶体的强度和硬度就越高。A对B错

单选题关于合金中的固溶体,以下说法错误的是()A固溶体溶质元素含量稍多时可导致固溶强化B固溶体溶质在溶剂中的溶解度是基本不变的C固溶体是合金基本的相结构之一D固溶体中溶质和溶剂可能无限相溶

判断题再结晶过程也是形核和长大的过程,所以再结晶过程也是相变过程。A对B错

单选题过冷度越大,固溶体合金的形核率越大,越容易获得()的晶粒。A粗大B细小C不均匀D不一定

多选题再结晶后晶粒的大小主要取决于()。A加热温度B预先变形度C金属熔点D合金元素含量

判断题在临界变形度范围进行塑性变形再结晶处理时,再结晶晶粒容易特别粗大。A对B错

判断题将冷变形金属热到再结晶温度时,发生再结晶现象。即变形的晶粒重新形核。A对B错

问答题金属铸件的晶粒往往粗大,能否通过再结晶退火来细化其晶粒?为什么?