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合金固溶体的性能与组成元素的性质和溶质的溶入量有关,当溶剂和溶质确定时,溶入的溶质量越少,合金固溶体的强度和硬度就越高()
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合金固溶体的性能与组成元素的性质和溶质的溶入量有关,当溶剂和溶质确定时,溶入的溶质量越少,合金固溶体的强度和硬度就越高()
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固溶体按溶质原子在溶剂晶格中分布的特点分为()固溶体和()固溶体
根据溶质原子在溶剂晶格中分布情况的不同,可将固溶体分为()固溶体和()固溶体。
固溶体溶质元素含量稍多时可导致固溶强化()
根据溶质在溶剂中的溶解情况,置换固溶体可分为无限固溶体和有限固溶体()
两种元素组成固溶体,则固溶体的晶体结构
按照溶质原子在晶格中所处的位置不同,固溶体可分为间隙固溶体和置换固溶体。
固溶体是合金中的重要相,而固溶体可分成固溶体和置换固溶体两种。
碳和其他合金元素在γ-铁中的固溶体称为()
铁素体是碳溶入()中的固溶体,它保持()晶格;奥氏体是碳溶入()中的固溶体,它保持()晶格。
由于溶质原子对位错运动具有阻碍作用,因此造成固溶体合金的强度和硬度提高。
碳溶入γ—Fe中形成的间隙固溶体称为
碳溶入α-Fe中形成的间隙固溶体称为()
碳溶入α-Fe中所形成的间隙固溶体称为()
是少量的碳和其他合金元素固溶于α-Fe中的固溶体()
奥氏体是碳和合金元素在α-Fe中的固溶体。( )
奥氏体是碳和合金元素在α-Fe中的固溶体()
溶质原子占据溶剂晶格某些节点位置所形成的固溶体称为间隙固溶体。
间隙固溶体所溶解的溶质数量是无限的,所以它是无限固溶体()
当原子溶入溶剂中形成固溶体时使下降()
根据溶质原子在溶剂晶格中所处位置不同,固溶体可分为()和置换固溶体两种。
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