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氧化镁及氧化铝的物理性质

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氧化镁及氧化铝的物理性质

镁的性质镁(Mg)表面张力随温度的关系:上式中是表面张力,与是玻尔兹曼常数,T是绝对温度,四是原子质量。0.65-0.60-0.55-0.50-0.45-9209409609801 00010201040温度(K)图2-4液态金属镁的表面张力随温度的变化关系当温度为660-852°C时,表面张力为0.5450.563n/m。当温度范围为8941120°C表面张力 为 0.5020.504n/m,5805605405205001173123393399310531113温度(K)所以用简单的曲线表示为:。=(23/12000)T+21936/12000镁(Mg)密度随温度的关系:p= a +b (Tm T)a (g/cm3)b (g/cm3 * A)L590 i.gosxicr4表2-1拟合Grothe H,等关于液态金属镁的密度函数模型的参数这样,密度与温度的函数关系即为p = 1.590 + L905 x 1。7 (几 一 T)密度(g、旨3)1.761.721.681.641.601.560200400600800温度(°C)镁的密度在0C为1.74g/cm3, 20C下为1.738g/cm3。在熔化温度(650C)下, 固态镁的密度约为1.65g/cm3.液态镁的密度约为1.58g/cm3。从图中可以用简单的一次曲线表示为:P =-1.3846X 104+1.740 (0°C650°C)P =-镁(Mg )黏度随温度的关系:液态镁的动力黏度在650C为1.23mPa.s在700C为1.13mPa.s另外一种方法表示为:AG*(1.9)hNpRT其中,门为熔体粘度3为Plank常数,N Avagadro常数,p为熔体密度,M 为相对分子量,AG,为摩尔Gibbs粘滞活化能,&为普适气体常量,T为绝对温度。(Aexp RT氧化镁(MgO氧化镁(MgO氧化镁(MgO)表面张力随温度的关系:)密度随温度的关系:其熔点为2800C,常温下,密度为3.62 3.65 3.69g/cn3)黏度随温度的关系:铝的性质,700C为 900铝(Al)表面张力随温度的关系:660C时为914x10-5N/cmx10-5N/cm 一987 x 10-5N/cm ,800C 为 865 x 10-5N/cm。其表面张力与温度的关系 近似为线形关系,可用公式表示为a =500-0.135 (t-66) Mj/m2,也可以用线性公式表示为:金属的氧化膜会提高表面张力,氧化膜越厚,强度越大,表面张力也越大,铝的 氧化膜具有约20Mpa的抗拉强度,相当于1960X 10-5N/cm的表面张力,因此氧 化了的铝或合金的表面张力比没有氧化的要高12倍。铝合金液表面张力随其 成分而异,铝中加入铜和硅,会降低铝的表面张力,铝中加入镁,对铝液的表面 张力没有影响。铝中加入钛,在高温下,会增加铝的表面张力,在低温下没有 什么影响,在铝和铝硅合金中,溶入的氢会降低其表面张力,在铝铜合金中溶入 的氢会增加表面张力。铝(A1)密度随温度的关系:上面公式同样适用在 20°C时为 2.7g/cm3,在液态下(660°C)为 2.38g/cm3铝的密度与温度的关系。温度/C金属的状态密度/g/cm399.75%纯度铝99.4%纯度铝98.25%纯度铝20固态2.7032.7062.727100固态2.69200固态2.67400固态2.62660固态2.55660液态2.3822.3842.405700液态2.3712.3732.394800液态2.3432.3452.366900液态2.3162.3182.3391000液态2.2892.2912.3111100液态2.2622.2642.28599. 95%纯度的铝金属密度变化曲线铝(A1)黏度随温度的关系:上面的公式同样适用熔融铝在不同温度下的黏度温度/C669710744776804837860885923944黏度 /Mpa.s1.16031.09091.02310.98410.94810.90020.87220.85330.81040.7922液体金属与合金的黏性,随着温度升高而降低,而且黏度的温度关系是不可逆的, 在熔体冷却过程中,具有低温反常现象,液体金属的黏度与其成分密切相关,合 金的凝固范围越大,其黏性也越大,因此,纯金属与共晶成分的合金具有最小的 黏度,金属或者合金熔体中悬浮的非金属夹杂物和气体饱和程度,对黏度有很大 的影响,黏度随不溶于金属或合金熔体中悬浮物的数量以及气体饱和程度而增合金元素对纯铝在700°C时黏度的影响氧化铝性质氧化铝(A12O3)表面张力随温度的关系:氧化铝(A12O3)密度随温度的关系:氧化铝(A12O3)黏度随温度关系:

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