




显然,C型压瓦机公司,根据形成表面张力的原因可以推知,不仅在上述的液?气界面,
而且在所有两相界面,如固?气、液?固、液?液上都存在表面张力。故广义地说,表面
张力应称为界面张力,压瓦机公司,可分别用σ固?气 、σ液?固 、σ液?液 表示之,不特别指明时,通常皆指
与气相的界面张力。
衡量界面张力的标志是润湿角θ,它与界面张力的关系由杨氏方程决定。
式(1?12)称为杨氏方程式,可以看出,接触
θ的值与各界面张力的相对值有关,如图1?10。
①σSG>σLS时,cosθ为正值,即θ<90°。通θ为锐角的情况,称为液体能润湿固体。θ=
,异型压瓦机公司,液体在固体表面铺展成薄膜,称为完全。
可以看到,液态铝中的原子的排列在几个原子间距的小范围内,与其固态铝原子的排列
图1?5 700℃时液态Al中原子分布曲线
[当r→∞时,ρ(r)→ρ0,表示
较大体积中的原子平均密度
(相当于非晶态材料)]
方式基本一致,呈现出一定的有规则排列;而距离远的原子
排列就不同于固态了,表现为无序状态。这也是液态金属结
构的主要特征,称之为 “近程有序”、“远程无序”结构。
(3)液态金属结构的理论模型 对液态金属结构的理
论描述至今还没有一个公认的、系统的、科学的模型。以
下就几类典型模型做简要介绍。
对于结晶温度范围较宽的合金,双层压瓦机公司,散失一部分
(约20%)潜热后,晶粒就连成网络而阻塞流动,
大部分结晶潜热的作用不能发挥,所以对流动性影
响不大。但是,也有例外的情况,当初生晶为非金
属,或者合金能在液相线温度以下以液固混合状
态,在不大的压力下流动时,结晶潜热则可能是个
重要的因素。例如,在相同的过热度下Al?Si合金的流动性,在共晶成分处并非大值,而
在过共晶区里继续增加 (图1?21),就是因为初生硅相是比较规整的块状晶体,且具有较小
的机械强度,不形成坚强的网络,能够以液固混合状态在液相线温度以下流动。
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