说明为什么实际区熔时,最初几次要选择大区熔,后几次要选择小区熔的工艺条件?PPT
实际区熔时,最初几次选择大区熔,后几次选择小区熔的工艺条件,主要是出于以下几个原因: 初始阶段需要大区熔以获得足够的纯净熔体在区熔的初始阶段,材料中的杂质...
实际区熔时,最初几次选择大区熔,后几次选择小区熔的工艺条件,主要是出于以下几个原因: 初始阶段需要大区熔以获得足够的纯净熔体在区熔的初始阶段,材料中的杂质和缺陷浓度相对较高,此时选择较大的区熔电流和温度,可以有效地提高熔体的纯净度和结晶质量。大区熔的条件下,材料中原子和分子具有较高的能量状态,有助于破坏杂质和缺陷的稳定存在,促进材料内部的原子和分子进行有序排列,形成更加致密的晶体结构。此外,大区熔还可以加速熔体中杂质的挥发和排除,进一步提纯熔体。 后续阶段需要小区熔以促进晶粒细化随着区熔的进行,材料中的杂质和缺陷逐渐减少,晶粒逐渐形成并逐渐细化。在这个阶段,选择较小的区熔电流和温度可以更好地控制晶粒的生长和细化。小区熔条件下,熔体中的能量状态较低,有助于形成更加均匀的晶粒分布和更细小的晶粒尺寸。此外,小区熔还可以减少熔体中的应力积累,降低材料内部缺陷的风险。 综合工艺考虑除了上述两个主要原因外,还有其他因素也影响区熔工艺的选择。例如,区熔设备的限制、材料的物理性质(如热导率、电导率等)以及加工条件(如冷却速度、气氛等)等都可能影响区熔电流和温度的选择。因此,在实际区熔过程中,需要根据综合工艺条件进行选择和优化。结论综上所述,实际区熔时最初几次选择大区熔,后几次选择小区熔的工艺条件是基于材料内部杂质和缺陷浓度的变化以及晶粒生长和细化的需要。在初始阶段,大区熔可以提纯熔体并促进晶体结构的致密化;而在后续阶段,小区熔可以控制晶粒生长和细化,提高材料的质量和性能。这种工艺选择方法在实际生产中具有指导意义,有助于优化材料制备过程和提高产品质量。