金属玻璃又称非晶态合金, 它既有金属和玻璃的优点, 又克服了它们各自的弊病.如玻璃易碎, 没有延展性.金属玻璃的强度高于钢, 硬度超过高硬工具钢, 且具有一定的韧性和刚性, 所以, 人们赞扬金属玻璃为"敲不碎、砸不烂"的"玻璃之王".
中文名称 | 金属玻璃 | 外文名称 | metal-glass |
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别称 | 非晶态合金 |
金属玻璃的出现可以追溯到20世纪30年代,Kramer第一次报道用气相沉积法制备出金属玻璃,在1950年,冶金学家学会了通过混入一定量的金属--诸如镍和锆一去显出结晶体,1960年,美国加州理工学院的Klement和Duwez等人采用急冷技术制备出Au75Si25金属玻璃。当合金的薄层在每秒一百摄氏度的速率下冷却时,它们形成金属玻璃。但因为要求迅速冷却,它们只能制造成很薄的条状物、导线或粉末。
最近,科学家通过混合四到五种不同大小原子的元素,去形成诸如条状的多种多样的金属玻璃。变化原子大小使它混合而形成玻璃从而变得更韧。这些新合金的用途之一是在商业上用来制造高尔夫球棍的头。
在国家科学基金和美国军队研究总局的支助下,Hufnagel已建立了试验新合金的实验室。他试图创建一种在高温下将依然为固体并不结晶的合金金属玻璃,使它能成为发动机零件有用的材料。该材料也可用于穿甲炮弹等军事场合。不象大多数结晶金属炮弹,在冲击后从平的形状变为蘑菇形状,Hufnagel相信;金属玻璃弹头的各边将转向并给出最好穿透力的削尖射弹。
制造厚的、笨重形状的金属玻璃是困难的,因为大多数金属在冷却时会突然出现结晶现象,制造玻璃,金属必会变硬,因为晶格成形时会改变,从纯金属--诸如铜、镍去创建玻璃,它将以每秒钟一万亿摄氏度的速率下冷却。
在大多数人想到玻璃时,玻璃板的概念便迅速跃人我们的脑海中。但在一定的条件下,金属也能做成玻璃,例如:这种玻璃可作为电力变压器和高尔夫球棍的理想材料。巴尔的摩港,约翰斯·霍普金斯(Johns Hopkins)大学研究员Todd C. Hufnagel正在研究一种生产超强,富有弹性和磁性特点的金属玻璃的方法。Hufnagel希望了解,金属玻璃形成时,发生溶化金属冷却成固体时的金相转变。
对科学家来讲,玻璃是任何能从液体冷却成固体而无结晶的材料。大多数金属冷却时就结晶,原子排列成有规则的形式称作晶格。如果不发生结晶并且原子依然排列不规则,就形成金属玻璃。
不像玻璃板,金属玻璃不透明或者不发脆,它们罕见的原子结构使它们有着特殊的机械特性及磁力特性。普通金属由于它们晶格的缺陷而容易变形或弯曲导致永久性地失形。对比之下,金属玻璃在变形后更容易弹回至它的初始形状。缺乏结晶的缺陷使得原铁水的金属玻璃成为有效的磁性材料。
材料种类很多,数不清楚,常用的有:木、钢、铸铁、铁艺、玻璃、砖、混凝土、不锈钢、铝合金以及它们的组合。 离地高度到是有明确规定: 《民用建筑设计通则GB...
你好,据我了解金属玻璃门价格不贵,比如北京灿灿门业的玻璃门价格为100元,销量还不错。还有上海如雅铜门的金属门价格为3800元,价格合理,并且管上门安装,安装师傅干活十分麻利,看着就爽,人也不错。 希...
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大部分的金属在冷却时都会结晶,把它们的原子排列成有规则的图案,叫做晶格 (lattice)。但如果结晶不出现,原子便会随机排列(random arrangement),成为金属玻璃 (metallic glass)。
普通玻璃的原子也是随机排列,但它不是金属。金属玻璃并不透明,它拥有独特的机械 (mechanical)和磁性(magnetic)特质,不易破碎和不易变形 (deform)。它是制造变压器、高尔夫球棒和其他产品的理想物料。
目前生产的金属玻璃是较薄和较细的,因为金属冷却时很快便会结晶,所以需要非常快的冷冻。美国约翰斯鹤健士大学(John Hopkins University)的研究员何纳乔(Todd Hufnagel),正研究如何生产有超级强力、弹力和磁力特质,但是较为大块的金属玻璃。这种新的金属会保持固体而不会在高温下结晶,这将会适于制造引擎零件及军用武器。
用铁造的金属玻璃是很好的磁性物质,而且由于加热后便变得柔软,容易铸造成不同形状的制成品。
图中所见是何纳乔利用感应熔炉 (induction furnace) ,很快的将金属混合物溶化,变为金属玻璃 。
暋 物理 · 40 卷 ( 2011 年 ) 11 期 暋暋暋暋暋暋暋暋暋暋暋暋暋 ht t p : 飋w w w. wul i .ac .cn 评述 金属玻璃研究简史 * 汪卫华昄 ( 中国科学院物理研究所 暋 北京 暋10 01 90 ) 摘 暋 要 暋暋 金属玻璃的发明和研究已经整整 50 年了 . 半个世纪以 来 , 金属玻璃不但成为性能独特的新材料 , 同时也 是研究材料科学和凝聚态物理中一些重要问题 的模型体系 . 金属玻璃的研究已经成为凝聚态物理的一个重要分支 . 文章简要介绍了金属玻璃的研究历史以及最新的进展 , 并扼要介绍了这门学科的发展前景 . 关键词 暋暋 金属玻璃 , 合成方法 , 物理性能 , 发展历史 Ab ri ef hi st or y ofm et al l i c gl asses WA N G 暋Wei灢H ua 昄 (I nsti t ut e of
金属玻璃以其独特的原子结构 – 长程无序的类液体结构,以及独特的物理、机械性能,一直是科学研究的重点之一。从金属玻璃原子结构角度深入理解和解释金属玻璃的物理性能和力学性能,尤其是过冷液体转变和伴随的急剧的强度降低,相应的局域剪切带变形到均匀超塑性变形的现象,需要对金属玻璃的局域原子结构进行深入的研究。本项目利用中子衍射和高能同步辐射等先进技术对Zr基金属玻璃局域原子结构进行了原位升温的测试和深入的分析研究。局域原子结构分析数据表明自由体积在进入玻璃转变和过冷区间时增速显著加快。并发现金属玻璃从室温升温时,其产生的局域原子结构内的由原子对得到平均微观热膨胀系数远小于宏观热膨胀系数,当温度高于玻璃转变温度后,该微观热膨胀加倍增加的现象。进一步的分析表明,当金属玻璃进入过冷区时,超常短键连接团簇和自由体积同时相关增加。本研究进一步通过第一性原理分子动力学(AIMD)对局域原子结构进行了模拟计算。此研究有力地支持和进一步明确了作者提出的以过渡区为核心的含超常紧密键对团簇的非晶结构模型 - the tight-bond cluster model:团簇 过渡区 自由体积。团簇间的过渡连接区在玻璃转变时吸热发展成为自由体积,使得团簇被具有液体性质的自由体积包围,因此伴随相应的强度的急剧降低,及宏观塑性的质的增加。团簇,过渡区和自由体积的局域热膨胀的不同,导致局域微观热膨胀和宏观热膨胀的不同。在此基础上,本项目还系统研究了不同成分的金属玻璃从不同的熔融状态快速冷却后对其局域原子结构,非晶体的热力学性能和金属玻璃的玻璃形成能力的影响。除了成分的决定性影响外,结果分析表明,提高熔融急冷温度可提高玻璃形成能力。其原因是由于熔融温度对液体局域原子结构的影响。本项目的研究工作为金属玻璃材料的进一步开发和研究进一步提供了有益的理论基础。
第一章 概论
1.1 金属玻璃的发展历史
1.2 制备方法
1.3 性能与应用
1.4 块体金属玻璃的室温脆性及其解决途径
1.5 金属玻璃复合材料
第二章 Fe基块体金属玻璃
2.1 Fe基块体金属玻璃的发展
2.2 工业纯原料制备Fe基块体金属玻璃
2.3 Fe60Co8Zr10Mo5W2B15块体金属玻璃的晶化行为
2.4 Fe60Co8Zr10Mo5W2B15块体金属玻璃的力学性能
美国橡树岭国家实验室的专家研制成一种称为“金属玻璃”的新型钢材。在正常条件下,这种钢材的硬度是常规钢材的两倍,而且具有抗腐蚀、有磁性以及强度高等特性。
从铁器时代开始,人类就炼出了钢。但一直到1855年才由英国工程师亨利·贝塞麦发明了批量生产钢的方法:酸性底吹转炉炼钢法。这种革命性的炼钢法取得了惊人成功,于是世界上出现了埃菲尔铁塔和横跨河流的大铁桥,出现了一个新的工业部门。
美国专家研究出来的钢材具有的品质与普通钢材不同,其特殊之处在于结构。传统钢材中的铁原子和碳原子的排列是有序的,这些原子组成了许多小系统,这些小系统又组成了大系统。这种组合有点象彩色墙纸的组合,彩色墙纸的组合可以反映人们的装饰意图。但问题是,这样组合的墙纸在往墙上粘贴时,却往往会显出不规则和偏差。结晶材料也是如此。连接两个晶粒的能量低于凝聚一个晶粒的能量。于是两个晶粒之间的间隙就形成了一个脆弱区,断裂和腐蚀就是从这里发生的。这是材料的真正弱点所在:一旦受到过大的外力,首先承受不了的就是结合部。人们周围的固体(从食盐到岩石)就是这样。
新型建材—金属玻璃则不会如此。在显微镜下,这种钢材的结构没有规律性,各组成部分之间的联系似乎很混乱。在常规钢里加入铬、钴、钼、镁和硼,就可以得到一种新的、非晶质的钢。美国冶金化学研究中心的帕特里克·奥金指出:这是一种只有玻璃才具有的特点。所以人们称这种钢材和其他非晶质金属为“金属玻璃”。
在传统玻璃中,获得这种特性靠的是二氧化硅混合物的突然冷却。由于突然冷却,液体来不及结晶,于是原子便成无序排列状态了。要生产出“金属玻璃”,冷却的速度需要更快:每秒钟需降温数百万度。专家们采取的第一个办法是将熔化的碳铁合金倒在冷却的铜轮上。随着铜轮的转动,铜轮上形成了薄薄一层碳铁合金。由于很薄,所以这层碳铁合金能被迅速冷却,于是便得到了一种其结构为非晶质的材料。
但这样生产的“金属玻璃”在应用方面有其局限性(目前主要用于生产电子元件)。用这么薄的金属玻璃怎么能建造钢柱或装甲?于是美国和日本的一些科研小组开始研究生产“大块”非晶质材料的方法。需要解决的一个关键问题是:怎样使“大块”合金每秒钟均匀冷却数百万度?如果不能均匀冷却,其中心部位就会冷却较慢,从而形成结晶。一位名叫阿兰.亚瓦里的冶金专家说:“冶金工作者们长期以来一直在摸索,他们探索出在已经很复杂的混合物中需加入的新物质及其比例,以便降低液化温度和推迟结晶时间。最后,美国专家
们发现金属钇可以解决这个问题:加入l.5%的钇可以使混合物的熔化温度下降,这大大有助于生产非晶质材料所需要的迅速降温。
这种新的钢材所具有的优点使军事界和体育界人士惊喜不已。对军事部门来说,可以利用它生产防弹背心或装甲,而这种防弹背心或装甲不但不会被枪弹击穿,还可以把枪弹反弹回去;对体育部门来说,可以利用它制作网球拍或高尔夫球杆。此外,由于这种钢材的原子之间几乎没有间隙,氧气无法渗入其中,因而不会被腐蚀。这在珠宝业也有重要用处。