Cтраница 2
Диаграммы плавкости для металлов, образующих твердые растворы ограниченной растворимости, представляют собой сочетание двух диаграмм плавкости: диаграммы для непрерывного твердого раствора и эвтектической диаграммы. На рис. 113 представлена реальная диаграмма плавкости Pb-Sn, в которой имеются два твердых раствора ( а р) и эвтектика из этих твердых растворов в насыщенном состоянии. [16]
![]() |
Диаграмма плавкости системы ртуть - натрий. [17] |
Диаграмма плавкости ртуть - натрий, богатая ртутью, часть которой представлена на рис. 178, показывает, что в области до 5 ат. С и они являются столь же подвижными, как ртуть. Но затем температуры замерзания амальгам резко растут и достигают 20 С уже при 6 ат. [18]
Диаграммы плавкости с несколькими химическими соединениями и соответственно с несколькими эвтектиками встречаются в системах, образованных галогенидами щелочных металлов и гало-генидами многовалентных металлов. Характерным примером этого может служить диаграмма плавкости системы NaP - A1F3, в которой обнаруживаются два, а по некоторым исследованиям - три химических соединения ( 3NaF А1Р3, 5NaF 3A1F3 и NaF - AlFs) и соответственно три ( или четыре) эвтектики. [19]
Диаграммы плавкости и растворимости двойных систем обычно строятся при постоянном давлении. [20]
![]() |
Диаграмма плавкости двойной системы с инконгруэнтно плавящимся соединением. [21] |
Диаграмма плавкости с конгруэнтно плавящимся соединением. На диаграмме плавкости двойной системы с одним конгруэнтно плавящимся соединением имеются кривые ликвидуса Т Е, ЕгМЕ2 и Е Т - в, отвечающие началу кристаллизации компонента А, химического соединения А Вт и компонента В ( рис. 91), и линии соли-дуса Т aE - ibM и McE2dTs - Выше солидуса на диаграмме плавкости имеются двухфазные области, отвечающие сосуществованию жидкой фазы с твердыми компонентами А и В и кристаллами химического соединения АпВт. Ниже солидуса размещаются двухфазные области, состоящие из эвтектик Ег и Е2, кристаллов чистых компонентов и образуемого ими химического соединения. [22]
Диаграмма плавкости с инконгруэнтно плавящимся соединением. На такой диаграмме ( рис. 92) имеются кривые ликвидуса Т & Е, ЕР и РТв, отвечающие кристаллизации компонента А соединения AnBm и компонента В соответственно, и линии солидуса T LEMF и PFHT &. Двухфазные области типа ж - ( - т отвечают равновесию жидкости с кристаллами компонентов А и В и химического соединения А Вт. Ниже линий солидуса располагаются двухфазные области, соответствующие равновесному существованию двух твердых фаз. В другой области системы между составом химического соединения и компонента В ниже линии солидуса кристаллизуются твердые фазы на основе химического соединения и компонента В. [23]
![]() |
Диаграмма плавкости четверной системы с неограниченной растворимостью в трех двойных системах, принадлежащих к двум частным тройным системам, и ограниченными в остальных двойных системах. [24] |
Диаграмма плавкости этого типа состоит из поверхности растворимости а Ь н и. Схема кристаллизации двухфазных сплавов определяется направлением кривизны поверхности двунасыщения. [25]
Диаграмма плавкости ограничена практически прямыми линиями. Концентрационная область существования фазы со структурой aSm занимает интервал в пределах 40 - 50 % ( ат. [26]
Диаграммы плавкости с конгруэнтным плавлением гидрата А - гН2О встречаются очень редко. [27]
Диаграмма плавкости относится к типу диаграмм с полной взаимной нерастворимостью компонентов. [28]
Диаграмма плавкости представляет собой горизонтальную линию, отвечающую температуре плавления чистого МоС ] 5, что свидетельствует об отсутствии заметной растворимости компонентов как в твердой, так и в жидкой фазах. Линия обрывается на составе - 33 % МоС15, что говорит об образовании химического соединения. [29]
Диаграмма плавкости относится, очевидно, к эвтектическому типу. [30]