1、在奥氏体的等温形成过程中,随着相变温度升高,下列说法错误的是A.随相变温度升高,相变驱动力增大,形核功(W)减小,形核率增大B.随相变温度升高,原子扩散系数增大,扩散速度提高,形核率增大C.随相变温度升高,Cγ-α与Cα-γ之差减小,奥氏体形核需要的碳浓度起伏减小,形核率增大D.随相变温度升高,Cγ-α与Cα-γ之差减小,因此碳浓度差减小,形核率减小

1、在奥氏体的等温形成过程中,随着相变温度升高,下列说法错误的是

A.随相变温度升高,相变驱动力增大,形核功(W)减小,形核率增大

B.随相变温度升高,原子扩散系数增大,扩散速度提高,形核率增大

C.随相变温度升高,Cγ-α与Cα-γ之差减小,奥氏体形核需要的碳浓度起伏减小,形核率增大

D.随相变温度升高,Cγ-α与Cα-γ之差减小,因此碳浓度差减小,形核率减小


参考答案和解析
D

相关考题:

共析钢过冷奥氏体等温转变,在( )温度范围发生珠光体转变。A.A1~550℃B.550~Ms

对于发生奥氏体相变的钢种而言,高碳钢在吐丝温度越高越高,意味着冷却转变前奥氏体晶粒度粗大却强度() A、升高B、下降C、不变D、稳定性差

共析钢过冷奥氏体等温转变,在()温度范围发生珠光体转变。A.A1~550℃B.550~MsC.

共析钢过冷奥氏体等温转变,在()温度范围发生贝氏体转变。A.A1~550℃B.550~MsC.

以下关于脂质体相变温度叙述错误的是A.在相变温度以上,升高温度脂质体膜的厚度减小B.在相变温度以上,升高温度脂质体膜的流动性减小C.在一定条件下,由不同磷脂组成的脂质体有可能存在不同的相D.与磷脂的种类有关E.在相变温度以上,升高温度脂质体双分子层中疏水链可从有序排列变为无序排列

关于脂质体相变温度的叙述错误的为()A与磷脂的种类有关B在相变温度以上,升高温度脂质体双分子层中疏水链可从有序排列变为无序排列C在相变温度以上,升高温度脂质体膜的厚度减小D在相变温度以上,升高温度脂质体膜的流动性减小E不同磷脂组成的脂质体,在一定条件下可同时存在不同的相

选择奥氏体化温度的主要依据是等温转变曲线。

球铁当等温温度在Ms附近时,获得()组织,部分奥氏体化等温淬火,则获得()。

将钢经奥氏体化后冷却到相变点以下的温度区间内等温保持时,过冷奥氏体所发生的相转变称为()。

对于一般钢材,随着加热温度升高,奥氏体的时间将()。

在高速线材控制冷却过程中,一次冷却的目的是(),为奥氏体相变做组织上的准备。A、控制变形奥氏体的组织状态B、固定由于变形引起的位错C、阻止晶粒长大或碳化物过早析出形成网状碳化物D、增加变形奥氏体相变时的过冷度

铁碳合金在缓慢加热或冷却过程中,铁素体开始溶入奥氏体中或开始从奥氏体中析出铁素体的相变温度称为A3临界点。()

共析钢过冷奥氏体等温转变,在()温度范围发生马氏体转变。A、A1~550℃B、550~MsC、<Ms

随着加热温度的升高,保温时间的延长,奥氏体晶粒的尺寸保持不变。

奥氏体形成后,随着加热温度的升高,保温时间的延长,奥氏体晶粒将会长大。

在550℃~Ms温度范围内过冷奥氏体等温转变的产物为()组织。

在相变温度以上停留时间越长,越有利于奥氏体的均质化。因此在相变温度以上停留时间越长越有利于焊接质量。

过冷奥氏体转变成贝氏体的相变温度一般在()A、550℃~MsB、A1~550℃C、Mf以下D、A1以上

共析钢的过冷奥氏体在A1至C曲线鼻温的温度范围内等温转变,其产物为()。

共析钢的过冷奥氏体在550℃~350℃的温度区间等温转变时,所形成的组织是()。A、索氏体B、下贝氏体C、上贝氏体

过冷奥氏体等温转变的孕育期随着()而变化,()的孕育期最短,过冷奥氏体(),提高或降低等温温度,(),过冷奥氏体稳定性()。

共析钢过冷奥氏体在550-350℃的温度区间等温转变时,所形成的组织是()。A、索氏体B、下贝氏体C、上贝氏体D、珠光体

在A1~550℃之间等温,随等温温度升高,其强度提高。

判断题奥氏体形成后,随着加热温度的升高,保温时间的延长,奥氏体晶粒将会长大。A对B错

单选题关于脂质体相变温度的叙述错误的为()A与磷脂的种类有关B在相变温度以上,升高温度脂质体双分子层中疏水链可从有序排列变为无序排列C在相变温度以上,升高温度脂质体膜的厚度减小D在相变温度以上,升高温度脂质体膜的流动性减小E不同磷脂组成的脂质体,在一定条件下可同时存在不同的相

填空题共析钢的过冷奥氏体在A1至C曲线鼻温的温度范围内等温转变,其产物为()。

单选题共析钢过冷奥氏体在550℃~350℃温度区间等温转变时,形成的组织是()。A索氏体B上贝氏体C下贝氏体

单选题共析钢的过冷奥氏体在550℃~350℃的温度区间等温转变时,所形成的组织是()。A索氏体B下贝氏体C上贝氏体