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金相顯微分析儀器-拉伸、斷裂、疲勞和蠕變
拉伸、斷裂、疲勞和蠕變等行為中的重要力學性能,也探討了溫度
和時間對材料性能的影響。在所有的情況下我們都看到了材料的力
學性能與其中原子尺度的結構及顯微組織之間的相關性。
考察拉伸行為時,研究了諸如楊氏模量、屈服強度、抗拉強度
和斷裂變形等性能。金屬、陶瓷和取向的聚合物的楊氏模量很高,
因為這些材料中原子結合鍵很強。而在缺少高密度交聯(lián)的情況下,
無取向的聚合物的楊氏模量低,原因是其中分子間的二次鍵薄弱。
材料的屈服強度取決于原子的排列情況(晶態(tài)或非晶態(tài))。而晶
體材料中取決于位錯的可移動性。金屬中的位錯運動相對較容易,
所以金屬通常表現(xiàn)出大量的塑性變形和適中的強度。金屬隨著塑性
變形而變硬,這是由于位錯間相互糾纏的結果。金屬可以用不同的
方法強化,包括晶粒細化和固溶強化,這些強化方法也是限制位錯
運動的方法。晶體陶瓷雖含有位錯,但由于相對開放的結構和位錯
運動時有很高的摩擦應力,大大地限制了位錯的可移動性。因此,
無裂紋的陶瓷強度非常高,但到斷裂為止其變形量非常小。聚合物
的行為既可顯示脆性,也可呈非脆性,取決于其結構、溫度和加載
速率。在溫度低于玻璃轉化溫度時,無取向的非晶態(tài)聚合物呈現(xiàn)脆
性行為,半結晶態(tài)的聚合物能夠呈現(xiàn)明顯的延展性,因為其長分子
鏈具有可移動性,而熱能可以幫助分子鏈之間的滑動。
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