Cтраница 4
Диаграмма плавкости для трех-компонентной системы более сложна, чем для бинарной системы. [46]
Диаграммы плавкости ( равновесия) являются основным справочным материалом, необходимым для определения фазового состава сплава при той или иной температуре. Они состоят из двух - и многокомпонентных сплавов. [47]
Диаграммы плавкости строят по кривым охлаждения ( или нагревания), показывающим изменение во времени температуры расплавленных чистых веществ или их смесей разного состава. Для получения кривых охлаждения чистое вещество или смеси нагревают несколько выше температуры плавления и затем охлаждают, записывая изменение температуры через определенные промежутки времени. Полученные данные наносят на график, где на оси абсцисс откладывают время, а а оси ординат - температуру. Изломы на кривых охлаждения свидетельствуют об изменении числа фаз в системе. [48]
![]() |
Диаграмма плавкости ( а и кривая охлаждения ( б смеси неизоморфных веществ. [49] |
Диаграмма плавкости является диаграммой состояния. Различные ее участки характеризуют определенные фазовые состояния системы. [50]
![]() |
Треугольник концентраций [ IMAGE ] Изотермы растворимости. [51] |
Диаграмма плавкости для трех-компонентной системы более сложна, чем для бинарной системы. [52]
![]() |
Диаграмма плавкости сплава Си-Pt. [53] |
Диаграмма плавкости такой системы характеризуется тремя эвтектическими точками и двумя максимумами между ними, состав и температура которых отвечают составу и точкам плавления образующихся соединений. На рис. 48 приведена диаграмма плавкости меди с платиной, которая образует твердые растворы с неограниченной растворимостью друг в друге в твердой фазе. [54]
Диаграмма плавкости таких систем всегда состоит из двух плавных кривых, одна из которых соответствует жидкости, а другая-твердой фазе. Кривая жидкости ( ликвидус) показывает температуру, при которой из жидкого расплава определенного состава начинают выделяться кристаллы. Кривая твердой фазы ( солидус) показывает состав кристаллов твердого раствора, выделяющегося при данной температуре. Если провести горизонтальную линию, отвечающую какой-либо температуре, то точка пересечения ее с кривой жидкости покажет состав жидкости, из которой начинают выделяться кристаллы при данной температуре. [55]
![]() |
Диаграмма плавкости сплава Bi-Pb. [56] |
Диаграмма плавкости этой системы ( рис. 50) подобна диаграмме плавкости сплавов, в которых компоненты не взаимодействуют. [57]
Диаграмма плавкости натрия зависит, как уже указывалось, также от величины поверхностей катода и натрия в сборнике и составляет 0 11 г с 1 см2 этих поверхностей в 1 ч при 305 С и 0 17 г с 1 см2 - в 1 ч при 320 С. Следовательно, для уменьшения количества растворяющегося натрия необходимо уменьшить эти поверхности. Поверхность катода может быть уменьшена повышением катодной плотности тока. Чтобы не увеличивать при этом напряжение на ванне за счет роста падения напряжения в электролите, катод делается в виде гребенки из отдельных стержней или полос, увеличивающих сферу действия катода и уменьшающих среднюю плотность тока в сечении электролита. [58]
Диаграммы плавкости европия и иттербия проходят через максимум, что дает основание предполагать следующее. При плавлении этих металлов возрастает число вакансий, но наряду с фрагментами ОЦК структуры появляются фрагменты плотных упаковок. В результате, среднее координационное число растет. С ростом давления концентрация фрагментов плотных упаковок в расплавленном металле увеличивается, поэтому плотности жидкой и твердой фаз постепенно сближаются. Они становятся одинаковыми в точке максимума кривой плавления. При более высоких давлениях фрагменты плотных упаковок в жидкой фазе играют основную роль. Плавление сопровождается сжатием системы, поэтому температура плавления с ростом давления уменьшается. Так продолжается до тех пор, пока твердая фаза сохраняет ОЦК структуру. При еще более высоких давлениях следует ожидать, что в твердой фазе произойдет переход от ОЦК упаковки к плотной упаковке. [59]
![]() |
Диаграмма плавкости системы Си - О ( массовые доли. [60] |