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以固溶或弥散微粒出现的合金元素,都有利于提高再结晶形核率和降低晶界的迁移速度,因而能使再结晶晶粒细化。


参考答案和解析
错误
更多 “以固溶或弥散微粒出现的合金元素,都有利于提高再结晶形核率和降低晶界的迁移速度,因而能使再结晶晶粒细化。” 相关考题
考题 金属晶粒大小取决于结晶时的形核率,长大速度。细化晶粒,则要形核率越高、长大速度越慢。() 此题为判断题(对,错)。

考题 铸件可用再结晶退火细化晶粒。() 此题为判断题(对,错)。

考题 ()一般都使钢的结晶温度提高,再结晶速度降低,因而使钢的硬化倾向增加。 A、碳元素B、合金元素C、金属元素D、非金属元素

考题 如果金属内含有杂质和少量合金元素时,就应()回复和再结晶的温度。 A、提高B、降低C、不改变D、提高或降低

考题 不锈钢在固溶处理时,铬元素由晶粒内扩散速度比铬元素沿晶界扩散速度要快。() 此题为判断题(对,错)。

考题 在空气中冷却,能降低金属硬度,细化晶粒,提高塑性,改善性能A.退火B.再结晶C.正火D.淬火E.铸造

考题 控制轧制细化奥氏体晶粒的方法之一是:奥氏体的加工变形和再结晶交替进行。

考题 金属铸件的粗大晶粒,可以通过再结晶退火细化。

考题 由于高合金钢含有大量的合金元素,所以再结晶温度高,再结晶素度慢。

考题 控制轧制提高钢材强度及韧性的主要机理是()。A、晶粒细化B、弥散(沉淀)强化C、亚共晶强化D、固溶强化

考题 金属铸件能否通过再结晶退火来细化晶粒?

考题 铸件可用再结晶退火细化晶粒

考题 冷形变金属在再结晶时可以亚晶合并、亚晶长大和原晶界弓出三种方式形核。

考题 再结晶晶粒长大的过程中,晶粒界面的不同曲率是造成晶界迁移的直接原因,晶界总是向着()方向移动。A、曲率中心B、曲率中心相反C、曲率中心垂直

考题 由于晶核产生于高畸变能区域,再结晶在()部位不易形核。A、大角度晶界和孪晶界B、相界面C、外表面

考题 铸铁可以通过再结晶退火来细化晶粒,以提高其力学性能。

考题 将冷变形金属热到再结晶温度时,发生再结晶现象。即变形的晶粒重新形核。

考题 过热钢经再结晶退火后能显著细化晶粒

考题 判断题铸铁可以通过再结晶退火来细化晶粒,以提高其力学性能。A 对B 错

考题 判断题结晶时凡能提高形核率、降低生长率的因素,都能使晶粒细化。A 对B 错

考题 判断题再结晶晶粒长大的驱动力是来自晶界移动后体系总的自由能的降低。A 对B 错

考题 单选题再结晶晶粒长大的过程中,晶粒界面的不同曲率是造成晶界迁移的直接原因,晶界总是向着()方向移动。A 曲率中心B 曲率中心相反C 曲率中心垂直

考题 判断题冷形变金属在再结晶时可以亚晶合并、亚晶长大和原晶界弓出三种方式形核。A 对B 错

考题 问答题简述金属冷变形度的大小对再结晶形核机制和再结晶晶粒尺寸的影响。

考题 判断题将冷变形金属热到再结晶温度时,发生再结晶现象。即变形的晶粒重新形核。A 对B 错

考题 问答题金属铸件的晶粒往往粗大,能否通过再结晶退火来细化其晶粒?为什么?

考题 单选题由于晶核产生于高畸变能区域,再结晶在()部位不易形核。A 大角度晶界和孪晶界B 相界面C 外表面

考题 单选题纯金属材料的再结晶过程中,最有可能在()位置首先发生再结晶形核。A 小角度晶界B 孪晶界C 外表面