Superknetbarkeit

In der Material-Wissenschaft ist Superknetbarkeit ein Staat, in dem festes kristallenes Material gut außer seinem üblichen kritischen Punkt gewöhnlich über ungefähr 200 % während der dehnbaren Deformierung deformiert wird. Solch ein Staat wird gewöhnlich bei der hohen homologen Temperatur, normalerweise Hälfte des absoluten Schmelzpunkts erreicht. Beispiele von Superplastikmaterialien sind einige feinkörnige Metalle und Keramik. Andere nichtkristallene Materialien (amorph) wie Kieselglas ("geschmolzenes Glas") und Polymer deformieren auch ähnlich, aber werden Superplastik nicht genannt, weil sie nicht kristallen sind; eher wird ihre Deformierung häufig als Newtonischer Fluss beschrieben. Superplastisch deformiertes Material wird dünner auf eine sehr gleichförmige Weise, anstatt einen "Hals" zu bilden (ein lokales Einengen), der führt, um zu zerbrechen. Außerdem wird die Bildung der Mikroleere, die eine andere Ursache des frühen Bruchs ist, gehemmt.

In Metallen und Keramik schließen Voraussetzungen dafür, Superplastik seiend, eine feine Korn-Größe (weniger als etwa 20 Mikrometer) und eine feine Streuung thermisch stabiler Partikeln ein, die handeln, um die Korn-Grenzen zu befestigen und die feine Korn-Struktur bei den hohen für die Superplastikdeformierung erforderlichen Temperaturen aufrechtzuerhalten. Jene Materialien, die diese Rahmen entsprechen, müssen noch eine Beanspruchungsrate-Empfindlichkeit haben (ein Maß der Weise, wie die Betonung auf einem Material auf Änderungen in der Beanspruchungsrate reagiert)> 0.3, um als Superplastik betrachtet zu werden.

Die Mechanismen der Superknetbarkeit in Metallen sind noch unter der Debatte — viele glauben, dass es sich auf die Atomverbreitung und das Schieben von Körnern vorbei an einander verlässt. Außerdem, wenn Metalle um ihre Phasenumwandlung periodisch wiederholt werden, werden innere Betonungen erzeugt, und superplastikähnliches Verhalten entwickelt sich. Kürzlich Hoch-Temperatursuperplastikverhalten ist auch in Eisen aluminides mit rauen Korn-Strukturen beobachtet worden. Es wird gefordert, dass das wegen der Wiederherstellung und dynamischen Rekristallisierung ist.

Siehe auch

Bibliografie


Mammography / Khaosai Milchstraße
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