[方吉君翻推特] 推特上在夯什麼 Part.2235


巴滴巴底




也十五年了





會挑





暈碳?





含有酒精XDDDD





看起來可以配五碗飯





二階堂











自己是值得被好好對待的










一定會有很多小朋友想把車開去撞人XD





好吃是真的好吃



美軍在重新入伍的時候可以選擇自己的宣誓典禮地點、所以還會出現下面這種的XDDD





有病XDDD





文組如我看不懂





這我,任何交流機會都盡量避免XD










直接吹頭看你會不會熱XD





我的狀況是對方早就想分手了,但是因為我人太好他不知道該怎麼和我說XD





每年都在突破自我





"她為什麼要對我這樣說,好過分QQ"





欸謝謝





見人說人話,見鬼說鬼話XD









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留言

  1. 不就是不想結婚而已ㄇ 結婚0好處啊 交往就好了吧

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  2. 不可以露啦wwwww

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  3. 我很"努"力的把藥混在裡面了

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  4. 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。

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  5. 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!

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    1. 原來材料系在學這種東西.....

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    2. 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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