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不就是不想結婚而已ㄇ 結婚0好處啊 交往就好了吧
沒錯
確實,這篇中肯。
為甚麼會不想結婚?
不可以露啦wwwww
我很"努"力的把藥混在裡面了
所謂十年一見的高溫、百年一見的雨量的意思就是以後每年都這樣了,因為氣候變遷的關係。
簡單的說,記住鐵碳平衡圖,就能在異世界開掛了。劍匠靠口耳相傳的經驗,知道反覆把鐵「加熱 → 敲打 → 放到水裡」,就能打出好劍,但他們通常不知道背後的微觀物理原理是什麼。其實從鐵碳平衡圖可以知道,只要:1.把含碳適量的鋼材(約 0.5% C)加熱到 723°C 以上,並維持一段時間讓它充分轉化金屬會從原本柔軟、幾乎不溶碳的肥粒鐵(α相),其微觀結構為緊密的體心立方晶格(BCC, Body-Centered Cubic),轉變成高溫下的沃斯田鐵(γ相)。 沃斯田鐵的結構是面心立方晶格(FCC, Face-Centered Cubic),這種晶格排列方式會在內部騰出更大的間隙,讓碳原子能夠大量溶入其中。此時的鋼材不僅強度提升,還具備極佳的延展性,非常適合敲打塑形,同時也把鐵碳以外的雜質敲除。2.這時候再把高溫發紅的劍瞬間放到水中急冷,不給它時間反應,這個步驟稱為「淬火」。鐵原子原本想從面心立方(FCC)變回常溫肥粒鐵的體心立方(BCC),但冷卻太快了,晶格縫隙裡的碳原子根本來不及逃跑,形成了碳過飽和、完全不在鐵碳平衡圖上的麻田散鐵(Martensite)。因為晶格晶格被硬生生撐長,變成了體心四方晶格(BCT, Body-Centered Tetragonal),內部產生了極大的應力,劍就有了優異的硬度。3.但是,如果只停在焠火這一步,這把劍雖然硬度超強內部卻充滿了極大的應力,就像玻璃一樣易碎,這時就需要最後的隱藏關鍵步驟「回火」:簡單來說,這個回火步驟,就是在鐵碳平衡圖最下方的「α + Fe3C 區域」裡進行微調。只要將溫度控制在 150°C 到 400°C 之間(絕對不越過 723°C 的界線),劍的內部結構就會順應這個區域的平衡規則進行重組:原本被死死卡在體心四方晶格 (BCT) 裡的碳原子,終於能從緊繃的晶格中擠出來,並互相結合成微小堅硬的雪明碳鐵顆粒(即圖表上的 Fe3C)同時,撐歪變形的鐵晶格則趁機恢復成常溫下安定、柔軟的體心立方晶格 (BCC),也就是肥粒鐵(即圖表上的 α 相)。於是,成功得到了讓極端緊繃的非平衡態,順利轉化為 α + Fe3C(肥粒鐵與雪明碳鐵)完美交織的強韌寶劍!
長知識了
原來材料系在學這種東西.....
可是BCC的 efficiency 不是68嗎?相對FCC是74,BCC應該比較鬆散啊?
不就是不想結婚而已ㄇ 結婚0好處啊 交往就好了吧
回覆刪除沒錯
刪除確實,這篇中肯。
刪除為甚麼會不想結婚?
刪除不可以露啦wwwww
回覆刪除我很"努"力的把藥混在裡面了
回覆刪除所謂十年一見的高溫、百年一見的雨量的意思就是以後每年都這樣了,因為氣候變遷的關係。
回覆刪除簡單的說,記住鐵碳平衡圖,就能在異世界開掛了。
回覆刪除劍匠靠口耳相傳的經驗,知道反覆把鐵「加熱 → 敲打 → 放到水裡」,就能打出好劍,但他們通常不知道背後的微觀物理原理是什麼。
其實從鐵碳平衡圖可以知道,只要:
1.把含碳適量的鋼材(約 0.5% C)加熱到 723°C 以上,並維持一段時間讓它充分轉化
金屬會從原本柔軟、幾乎不溶碳的肥粒鐵(α相),其微觀結構為緊密的體心立方晶格(BCC, Body-Centered Cubic),轉變成高溫下的沃斯田鐵(γ相)。
沃斯田鐵的結構是面心立方晶格(FCC, Face-Centered Cubic),這種晶格排列方式會在內部騰出更大的間隙,讓碳原子能夠大量溶入其中。
此時的鋼材不僅強度提升,還具備極佳的延展性,非常適合敲打塑形,同時也把鐵碳以外的雜質敲除。
2.這時候再把高溫發紅的劍瞬間放到水中急冷,不給它時間反應,這個步驟稱為「淬火」。
鐵原子原本想從面心立方(FCC)變回常溫肥粒鐵的體心立方(BCC),但冷卻太快了,晶格縫隙裡的碳原子根本來不及逃跑,
形成了碳過飽和、完全不在鐵碳平衡圖上的麻田散鐵(Martensite)。
因為晶格晶格被硬生生撐長,變成了體心四方晶格(BCT, Body-Centered Tetragonal),
內部產生了極大的應力,劍就有了優異的硬度。
3.但是,如果只停在焠火這一步,這把劍雖然硬度超強內部卻充滿了極大的應力,就像玻璃一樣易碎,這時就需要最後的隱藏關鍵步驟「回火」:
簡單來說,這個回火步驟,就是在鐵碳平衡圖最下方的「α + Fe3C 區域」裡進行微調。
只要將溫度控制在 150°C 到 400°C 之間(絕對不越過 723°C 的界線),劍的內部結構就會順應這個區域的平衡規則進行重組:
原本被死死卡在體心四方晶格 (BCT) 裡的碳原子,終於能從緊繃的晶格中擠出來,並互相結合成微小堅硬的雪明碳鐵顆粒(即圖表上的 Fe3C)
同時,撐歪變形的鐵晶格則趁機恢復成常溫下安定、柔軟的體心立方晶格 (BCC),也就是肥粒鐵(即圖表上的 α 相)。
於是,成功得到了讓極端緊繃的非平衡態,順利轉化為 α + Fe3C(肥粒鐵與雪明碳鐵)完美交織的強韌寶劍!
長知識了
刪除原來材料系在學這種東西.....
刪除可是BCC的 efficiency 不是68嗎?相對FCC是74,BCC應該比較鬆散啊?
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