对均匀颗粒快速凝固过程的研究及其冷却行为的预测

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快速冷却的研究已经为众多科研机构所广泛关注,本文所采用的均匀颗粒成型法以其独有的均匀性,过程可控性在业内独树一帜。本实验通过非绝热量热法测量出量热器在液滴落入过程中的温度变化,计算出收集到的所有液滴的焓变,并通过热力学方法计算出液滴落入量热器时的温度,然后逐步改变量热器的位置以改变液滴的下落距离,从而得到液滴下落距离与温度的关系,并通过观察温度与时间的曲线来判断释放相变潜热的位置,即得到成核开始时的温度。在Ando等人提出的成核几率模型的基础上,我们采用了两种方法来讨论表面氧化问题,其一是物理方法,将氧化过程看作一个成核与长大的过程,通过氧化成核几率和半径生长速率这两个量来表示任意时刻的氧化面积。最后我们得到一个类Avrami方程的氧化率的表达式,并将其代入异质成核模型,通过实验得到的数据拟合出待定的物理参数。我们利用这样的模型预测了同一粒度下不同氧浓度对成核过程的影响,以及同一氧浓度下,不同粒度对成核过程的影响,并得到Sn-5wt%Pb液滴的CCT曲线,从曲线上可以看出,由于表面氧化现象的存在,在快速冷却过程中液滴的过冷度明显减小。另外一种处理方法是化学方法。将氧化看作一个一级反应过程,通过化学动力学理论得到氧化率的表达式。然后同样通过实验数据确定待定参量,并与物理方法得到的结论相比较,并计算出相应的CCT曲线,发现结果的相近度较高。
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