在材料科學中,延展性是衡量材料在斷裂前承受顯著的塑性變形能力的一項重要指標。這個特性對於工程與製造至關重要,尤其是需要材料在不破裂的情況下彎曲、拉伸或變形的應用。延展性不僅影響到材料的選擇,也在許多高技術應用中發揮關鍵作用。根據測試中材料斷裂後的變形長度,延展性可以用斷裂後的長度減去初始長度,然後除以初始長度,最後乘以100%來計算。
延展性是材料在面對應力時,持久變形的能力,對於安全運行至關重要。
在眾多金屬中,白金被廣泛認為是延展性最強的金屬。在進行延展性測試時,白金的延展率可以達到其他金屬無法比擬的程度。這是因為白金的特殊金屬鍵合結構使得其能夠在受到應力影響時有更大的原子滑動能力,從而達到更高的延展性。除此之外,許多貴金屬如金和銅也展現出相當可觀的延展性,但白金在這方面的表現依然獨樹一幟。
延展性不僅影響著金屬的加工特性,還決定了它們在某些應用中的適用性。例如,鑄造或熱形成過程主要使用脆性材料,而在金屬成型工序中,高延展材料能夠經受住撞擊而不會崩裂。延展性的存在使得金屬可以經過冷加工如壓制或蚀刻等操作,而不會破裂。
高延展性使金屬在變形過程中能夠吸收更多的能量,從而提供更好的安全性。
在拉伸測試中,通常會使用相對延伸率(百分比形式)和斷裂時的減少面積來量化材料的延展性。以斷裂時的延伸率為例,這是測試樣本在單軸拉伸測試中斷裂時的工程應變。一些金屬,如鋼,其延展性會隨著合金成分的變化而變化,通常,碳含量的增加會降低延展性。
金屬在不同的溫度下可能表現出不同的斷裂行為:脆性斷裂或延展性斷裂。材料的延展性與其韌性密不可分,尤其是在應用於負載承重的金屬產品中。
延展性和脆性的轉變通常是在某一特定的溫度下發生,即所謂的脆性-延展性轉變溫度。
蒙特利爾形式金屬協會的研究指出,白金在該轉換點的性能表現極佳,極大程度上降低了脆性斷裂的風險。這使得白金被廣泛應用於各種高端工業和實驗室環境中。
隨著新材料研發的不斷進步,我們是否會看到其他金屬突破白金的延展性記錄,以滿足未來更大的技術挑戰呢?