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金属材料中含有的一种具有非金属特性的组成物。
ε碳化物↓εcarbide:
具有密排六方结构的马氏体,又称六方马氏体。
χ碳化物↓χcarbide:
高碳钢中所形成的片状马氏体在回火过程中出现的一种过渡型碳化物,其晶体是单斜点阵,又称黑格碳化物。
铸造学↓foundry:
金属材料的液态成型工艺。
钢steel:
含碳量在2%以下的铁碳合金。
合金热力学thermodynamicsof↓alloys:
应用热力学和统计物理研究合金的相图、相变及有关性能等问题的学科。
电化学反应electrochemical↓reaction:
指伴有电能发生(由化学能转变而来)的化学反应,即电化学电池过程,化学能转变为电能。
还原氧化反应redox↓reaction:
有电子得失(化合价改变)的化学反应。
渣-金[属]反应slagmetalreaction:
平衡↓equilibrium:
当外界条件不变时,体系的状态不随时间而改变(体系内各相的成分结构和相对数量等均不发生变化)。
化学平衡chemical↓equilibrium:
物质系统中化学过程在两个互逆方向上进行速度相等的状态。
相平衡phase↓equilibrium:
一个相之内以及两个或两个以上的相之间的热力学平衡。
热力学平衡thermodynamic↓equilibrium:
一系统当其内既无温度梯度和压力梯度,每个组元在该系统的所有共存相内也都无化学势梯度时的状态。
亚稳平衡metastable↓equilibrium:
不稳定相(失稳相)与稳定相(平衡相)之间的过渡相。
电化学平衡electrochemicalequilibrium:
热力学函数thermodynamicfunction:
冶金热化学计算的重要目的之一是求有关反应的平衡常数值。
亥姆霍兹能↓Helmholtzenergy:
物质系统的内能中在等容等温条件下能够转化为功的那一部分。
吉布斯能Gibbs↓energy:
物质系统的焓中在等压等温条件下能够转化为功的那一部分。
混合吉布斯能Gibbsenergyof↓mixing:
溶体的自由焓与其诸组元在未混合前的自由焓的总和之差。
吉布斯-亥姆霍兹方程GibbsHelmholtzequation:
平衡常数equilibrium↓constant:
一化学反应达到平衡时(aA+bB+…lL+mM+…)其平衡常数K=[L]l[M]m…/[A]a[B]b…式中[]代表浓度或者分压(气相反应)。
熔化热heatoffusion:
在固定的压强和温度下单位质量的固体转变为液体所吸收的热量。
相变热heatofphase↓transformation:
在固定的压强和温度下单位质量的物质发生某一种相变(一级相变)所放出或吸收的热量。
单元相图singlephase↓diagram:
二元相图binaryphasediagram:
由两个组元(二元)所构成的系统(在金属学中是合金系)的相图。
↓三元相图ternaryphasediagram:
由三个组元(三元)构成的系统(在金属学中是合金系)的相图。
四元相图quarternary↓phasediagram:
由四个组元(四元)所构成的系统(在金属学中是合金系)的相图。
相图计算calphad:
液相线↓liquidusline:
在合金相图中,由液态金属开始凝固的温度点联接起来的相界线。
固相线solidus↓line:
在合金相图中,各合金成分的液态金属凝固终了温度点连成的相界线。
三相点triple↓point:
单元系的温度—压力相图内气相、液相、固相三者在平衡状态下共存的那个点。
共晶点eutectic↓point:
相图内代表共晶成分和共晶温度的点。
包晶点peritecticpoint:
相图内代表包晶成分和包晶温度的点。
共析点↓eutectoidpoint:
相图内代表共析成分和共析温度的点。
包析点peritectoidpoint:
相图内代表包析成分和包析温度的点。
共晶反应eutectic↓reaction:
一种在恒温下发生的可逆相变——冷却时由一液相(液溶体)同时结晶为两个(或两个以上)固相的复相混合物,加热时则反之。
包晶反应↓peritecticreaction:
在结晶过程先析出相进行到一定温度后新产生的固相大多包围在已有的旧固相周围生成。
共析反应eutectoid↓reaction:
固态转变之一。
一个固相对另两个或两个以上的固相同时过饱和,两相或多相同时由过饱和相中析出的反应。
包析反应peritectoid↓reaction:
二元系中出现的一种在恒温下发生的可逆相变—冷却时由两个固相相互作用其中一个固相包围着另一个固相形成一个新的成分确定的固相,加热时则反之。
传输现象transportphenomena:
传质mass↓transfer:
体系中由化学位之差所引起的原子、分子运动或由对流引起的微元的运动。
也称物质传输。
传热heat↓transfer:
在有温度差的地方,热量自发地由高温物体向低温物体传递的过程。
扩散控制反应diffusioncontrolled↓reaction:
化学控制反应chemicalcontrolledreaction:
混合控制反应mixed↓controlledreaction:
结晶crystallization:
由液相分离出晶态固相、一种晶态固相转变为另一种或几种晶态固相的过程。
再结晶recrystallization:
冷加工后的金属在退火时形成新晶粒并长大取代形变后的组织。
界面interface↓:
将两个凝聚相(液∕液、液∕固、固∕固)或者同一个固相的两个晶体、晶粒或亚晶粒等分开的两个界面。
共格界面coherent↓interface:
界面两侧的点阵在跨越界面处是一对一地相互匹配,即在跨越界面的方向上,界面两侧的阵点列和阵点面都完全具有连续性。
半共格界面↓semicoherentinterface:
在跨越界面处,于跨越界面的方向上,其两侧的诸阵点列和阵点面中只有一部分具有连续性,即两侧的阵点列和阵点面只有一部分相互匹配的。
↓非共格界面incoherentinterface:
在跨越界面处,于跨越界面的方向上,阵点列和阵点面都没有连续性。
金属间化合物↓intermetalliccompound:
金属与金属或金属与类金属之间形成的化合物相。
间隙化合物interstitial↓compound:
过渡元素(M)与原子半径较小的元素(X),如C、N、B、H等所形成的一类金属化合物,其形成主要由原子尺寸因素来决定。
电子化合物↓electroncompound:
专指一些其结构的形成及其稳定性主要取决于电子浓度因素的金属间化合物。
饱和固溶体saturatedsolid↓solution:
溶质的含量相当于给定温度下处于平衡状态的最大量的固溶体;
即能与该温度下过剩的溶质(相)共存的固溶体。
过饱和固溶体↓supersaturatedsolidsolution:
是指在既定温度下溶解溶质的数量大于该温度下处于平衡状态时溶解度的固溶体,是一种处于亚稳定状态的固溶体。
↓置换固溶体substitutionalsolidsolution:
对于溶质和溶剂原子大小比较接近的元素,只能形成置换固溶体,即溶质原子置换了溶剂原子。
间隙固溶体interstitialsolidsolution:
当溶质原子很小,它们在固溶体中处于溶剂晶体结构的间隙位置,形成间隙固溶体。
连续固溶体completesolidsolution:
溶质组元能以任何比例溶入溶剂的固溶体称为连续固溶体(也叫无限固溶体、完全固溶体)。
有序固溶体orderedsolid↓solution:
不少置换固溶体在低于一定温度时,溶质(A)和溶剂(B)原子各占据晶体点阵中的一定位置,作有序规则的排列,称为有序固溶体。
↓无序固溶体disorderedsolidsolution:
溶质原子随机地分布在溶剂晶体点阵中,是一种无次序性或无规律性的固溶体,称为无序固溶体。
固溶度solidsolubility:
溶质固溶于溶剂内所形成的饱和固溶体内溶质的浓度。
在合金系相图内,不同温度下的固溶度,通称为固溶限。
固溶度积solubilitiesproduct:
临界应变critical↓strain:
于冷变形加工时所达的这样一个形变率,即达此形变率则导致一次再结晶时形成非常粗大的晶粒。
应变硬化率strainhardening↓rate:
表示应变硬化的程度,即表示塑性变形阻力(继续塑性变形所需外应力)随塑性变形量的增大而增加的现象的程度。
加工软化↓work-softening:
指在先前加工形变的基础上继续加工时,流变强度降低的现象。
形变带deformation↓bands:
于冷形变时出现在单个晶粒之间的这样的带状区域,即其点阵的取向发生了转动从而与周围不同了。
储能stored↓energy:
由于冷形变加工而在金属或合金内蓄积的能量。
形变孪生deformation↓twinning:
晶体受力后以产生孪晶的方法而进行的切变过程称为形变孪晶。
包辛格效应Bauschinger↓effect:
金属或合金预先加载产生微量塑性变形,然后再同向加载,则弹性极限升高;
反向加载则弹性极限降低的想象。
应力松弛stress↓release:
构件或试样在总形变(或位移)恒定的条件下,由于弹性变形不断变为塑性变形,从而使应力随时间不断减小的过程称为应力松弛。
静态回复↓staticrecovery:
冷加工后的金属材料在较低温度退火时其性能朝着原来的水平作某种程度的回复,反应这种变化的反应称之为静态回复。
动态回复↓dynamicrecovery:
在热加工和蠕变过程中这种变化在形变温度,紧跟形变之后便发生了,称它为动态回复。
多边形化↓polygonization:
经过冷塑性形变的金属或者合金在回复时形成小角度亚晶界和较完整的亚晶粒的过程。
蠕变↓creep:
在恒应力作用下,应变随时间不断增加的现象。
在恒应变下,通过弹性应变转变为塑性应变而使应力不断下降的现象称为应力松弛,它本质上也是一种蠕变。
断裂fracture:
裂纹失稳扩展导致试样或构件破坏称为断裂。
磨损↓wear:
物体表面相接触并作相对运动时,材料自改表面逐渐损失的现象。
腐蚀corrosion:
因磨损和磨蚀联合作用引起的金属破坏。
↓固溶强化solutionstrengthening:
合金元素溶于基体金属中形成固溶体而使金属强化,称为固溶强化。
形变强化working↓hardening:
随着塑性变形量的增加,金属流变强度也增加,这种现象称为形变强化或加工硬化。
沉淀硬化precipitation↓hardening:
通过单独或复合加入硬化元素,而获得高强度、高韧性、高耐蚀性的一类材料,称为沉淀硬化。
弥散强化dispersion↓strengthening:
材料通过基体中分布有细小弥散的第二相质点而产生强化的方法,称为弥散强化。
纤维强化fiber↓strengthening:
用高强度的纤维同适当的基体材料相结合,来强化基体材料的方法称为纤维强化。
晶界强化grainrefining↓strengthening:
辐照强化radiation↓hardening:
由于金属在强射线条件下产生空位或填隙原子,这时缺陷阻碍位错运动,从而产生强化效应。
韧化toughening:
↓基体matrix:
为复合材料中起到粘接增强体成为整体并转递载荷到增强体的主要组分之一。
第二相secondary↓phase:
不同于母相或单相基体的、与其有区别的相。
应变硬化指数strainhardening↓index:
表示应变硬化的程度,即其值愈大,应变硬化的程度的也愈大。
应变时效strain↓aging:
在塑性变形时或变形后钢中溶质组元(C、N)与位错弹性交互作用而引起钢的性能变化。
摩擦↓friction:
两个接触的物体作相互运动时,接触表面上产生阻抗相对运动的现象。
2.1.2钢铁生产技术
冶金熔体↓metallurgicalmelt
金属熔体metalmelt:
是一种或两种以上金属的均匀混合的液态物质,它的任一部分都具有相同的状态性质。
[炉]渣slag:
火法冶金过程中由杂质与熔剂形成的产物。
直接还原directreduction:
冶炼过程中氧化物被碳还原。
间接还原indirectreduction:
用CO还原氧化物。
碳热还原carbothermic↓reduction:
用碳作为还原剂和发热剂来冶炼金属称为碳热还原。
脱氧平衡deoxidationequilibrium↓
脱硫↓desulfurization:
在熔融金属中造渣或加入脱硫剂,以降低其含硫量的操作。
脱磷↓dephosphorization:
在熔炼过程中,降低钢内含磷量的操作。
脱碳↓decarburization:
钢在加热和保温过程中,由于周围氧化气氛的作用,使表面层中的碳全部或部分丧失的现象和反应。
脱硅↓desiliconization
脱锰demanganization↓
脱砷dearsenization↓
熔渣脱硫↓desulfurizationbyslag
气态脱硫desulfurizationinthegaseousstate↓
↓氧化脱磷dephosphorizationunderoxidizingatmosphere
还原脱磷dephosphorization↓underreducingatmosphere
碳-氧平衡carbonoxygenequilibrium↓
真空脱碳↓vacuumdecarburization
去气degassing:
把某种化合物或惰性气体加入或吹入熔融金属中,用以排除有害气体的方法。
去除非金属夹杂[物]eliminationofnonmetallicinclusion↓
电解精炼electrorefining↓
炼焦coking:
装炉煤经过高温干馏转化为焦炭、焦炉煤气和化学产品的工艺过程。
炼焦炉coke↓oven:
通常两座或四座焦炉布置在一条中心线上,在焦炉之间设置煤塔,焦炉端部设置炉端台,共同组成一个炉组。
焦炭↓coke:
炼焦煤料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固化、收缩等复杂的物理化学过程而形成的固体燃料。
冶金焦metallurgical↓coke:
用于高炉炼铁的焦炭。
铸造焦foundrycoke:
焦炭产品的一种,主要用于冲天炉熔炼。
石墨电极graphite↓electrode:
是电弧炉以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体。
石墨坩埚graphitecrucible:
采用石墨材料制造的坩埚。
石墨电阻棒graphiterodresistor↓
硅铁ferrosilicon:
用作脱氧剂或合金元素添加剂的硅含量高的铁合金↓
硅钙calcium↓silicon:
钙和硅组成的合金,由于硅和钙对氧和硫的亲和力都很大,且脱氧产物呈球形,颗粒大,易于上浮,在炼优质钢和特种钢时,为改善钢的金相组织和物理性能常用作脱氧剂。
锰铁ferromanganese:
用作脱氧剂或合金元素添加剂的锰含量高的铁合金称锰铁。
低碳锰铁lowcarbon↓ferromanganese:
含碳0.2%~0.7%的锰铁属于低碳锰铁,一般用1500~6000kVA精炼电炉进行生产,以富锰铁矿和石灰为原料。
↓硅锰silicomanganese:
锰大于65%,硅大于17%的合金。
金属锰manganesemetal↓
铬铁↓ferrochromium:
铬和铁组成的铁铬合金,是炼合金钢的重要合金添加剂。
低碳铬铁lowcarbon↓ferrochromium:
一般以硅铬合金、铬铁矿石和石灰为原料,用1500~6000kVA电炉精炼脱硅,采用高碱度炉渣操作。
微碳铬铁extra↓lowcarbonferrochromium:
其吹炼则在一定真空度下才有。
硅铬silicochromium:
铬和硅组成的合金,是生产中、低碳铁合金的主要原料,也是炼钢脱氧剂和合金添加剂。
金属铬↓chromiummetal:
含铬98%以上的铬都可称为金属铬,其熔点1850~1880℃,固态比重7.190。
钨铁ferrotungsten:
↓铁和钨组成的铁合金。
钼铁ferromolybdenum:
铁和钼组成的铁合金。
钛铁ferrotitanium:
铁和钛组成的铁合金。
硼铁ferroboron:
由硼和铁组成的铁合金。
铌铁ferroniobium:
由铌和铁组成的铁合金。
磷铁↓ferrophosphorus:
含有一定量磷的铁磷合金。
镍铁ferronickel:
由镍和铁组成的铁合金。
锆铁↓ferrozirconium:
由锆和铁组成的铁合金。
硅锆↓silicozirconium:
锆和硅组成的合金,主要用于炼合金钢的脱氧剂和合金添加剂;
在铸铁生产中加锆可促进石墨化,缩短韧性铸铁的退火时间。
↓稀土硅铁rareearthferrosilicon:
含稀土的硅铁合金。
用于炼钢和铸铁中的添加剂或配制稀土硅铁中间合金。
成核剂↓nucleater:
帮助成核的添加剂。
孕育剂incubater,↓inoculant:
浇注以前,在一定的条件下向液体合金中加入一定量的促进异质形核的固态物质,以改变铸造合金的凝固过程,改善结晶组织,从而提高铸造合金性能,该固态物质叫孕育剂。
球化剂nodulizer:
是使铁水中石墨在凝固时成球状析出的添加剂。
蠕化剂vermiculizer:
生产蠕墨铸铁的添加剂。
中间铁合金masteralloy:
为了便于把一种或多种元素加入铸造合金而特殊制备的合金。
复合铁合金complex↓ferroalloy:
两种以上合金成分组成的铁合金,能提高钢和铸铁的性能。
电碳热法electrocarbothermicprocess↓
电硅热法electrosilicothermicprocess↓
铝热法aluminothermicprocess,↓thermitprocess
电铝热法electroaluminothermicprocess↓
开弧炉openarc↓furnace
埋弧炉submergedarcfurnace↓
烧结矿sinter↓
压块矿briquette↓
球团[矿]pellet:
把精矿粉和石灰石粉混合后,滚成或压成直径10~30mm的生球,经过干燥和高温焙烧,使颗粒固结。
这种球状矿料叫球团矿。
块矿lumpore↓
粉矿orefines↓
熔剂↓flux:
冶炼的辅料之一。
高炉中用它来降低矿石中的脉石和焦炭灰分在造渣时的熔点,以形成易流动的炉渣,并除去硫分,以改善生铁质量。
炼铁iron↓making:
高炉炉衬组成高炉的工作空间,并起到减少高炉热损失、保护炉壳和其它金属结构免受热应力和化学侵蚀的作用。
高炉炼铁[法]blast↓furnaceprocess:
以高炉为主体设备的现代炼铁方法。
高炉blast↓furnace:
用于冶炼液态铁水的主要设备。
横断面为圆形的炼铁竖炉,用钢板作炉壳,里面砌耐火砖内衬。
鼓风炉blastfurnace↓
↓炉料charge,burden:
装入熔炼炉内且参与熔炼过程的所有原材料的总称。
矿料orecharge↓
焦料coke↓charge
冶炼强度combustion↓intensity:
分焦炭冶炼强度和综合冶炼强度两种。
焦炭冶炼强度指每天装入高炉中的焦炭量与高炉容积之比值;
综合冶炼强度是指采用喷吹燃料时,则将一昼夜喷吹的燃料量与焦炭量相加后与有效容积之比。
喷吹燃料fuelinjection:
从风口向炉缸喷入燃料并在风口区迅速燃烧气化,起到代替一部分焦炭的作用。
喷煤coal↓injection:
当代高炉用煤粉代替部分价格昂贵而且资源有限的冶金焦炼铁的重要技术。
喷油oil↓injection:
从风口喷入重油,是高炉冶炼中降低焦比的手段。
富氧鼓风oxygenenric
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