Cтраница 1
Атомы расплава могут проникать внутрь металла к развивающимся зародышевым микроповерхностям путем миграции по дефектам структуры. [1]
А с расположенными вблизи ее атомами расплава, направлена внутрь жидкой капли; при этом вектор силы Рж. [2]
Изменение нзобарио-нзо-термических потенциалов реакций взаимодействия металлов с окисью меди.| Изменение нзобарио-нзотерми-ческих потенциалов реакции взаимодействия металлов с закисью медн. [3] |
Это вынуждаемое копирование строения поверхностного слоя кристаллов основного металла атомами расплава припоя наблюдается в течение всего периода взаимодействия. Отличие состоит лишь в том, что первые стадии взаимодействия характерны интенсивной миграцией образующихся структур ( комплексов атомов основного металла и припоя) в объем расплава зоны сплавления, а с момента достижения равновесного состояния жидкой фазы определяющим фактором взаимодействия на межфазной границе становится диффузия в твердую фазу. [4]
Если взаимодействие между атомами твердого металла и расплава сильнее взаимодействия атомов расплава между собой, то разъединение происходит не по поверхности раздела, а внутри самой жидкости. [5]
При данном уровне напряжений трещина способна расти лишь по мере проникновения атомов адсорбционно-активного расплава ( ртути) в зону предразрушения в вершине трещины. Ртуть поступает сюда, распространяясь вдоль стенок трещины. Поэтому, чем быстрее идет распространение ( миграция) вдоль стенок трещины и чем медленнее протекает объемная диффузия, тем более продуктивно будет использована ртуть для облегчения развития новых участков поверхности в вершине трещины. Таким образом, размеры трещины определяются конкуренцией двух процессов: 1) распространения адсорбционно-активных атомов вдоль стенок трещины и 2) их диффузии в объем, нормально к стенкам трещины. Полагая, что объемная диффузия ( впитывание) играет важную роль, мы допускаем, тем самым, что растворимость данного жидкого металла в данном твердом металле не чрезмерно мала; это вполне обосновано, поскольку выше было показано, что в интересующих нас случаях сильной адсорбционной активности соответствующие бинарные диаграммы обнаруживают, как правило, неширокую, но конечную область растворимости легкоплавкого компонента в более тугоплавком ( см. стр. Следующий упрощенный вывод поясняет существо данной схемы. [6]
Равновесное давление пара примеси над поверхностью расплава зависит от сил взаимодействия атомов примеси с атомами расплава, что находит свое выражение в величине теплоты испарения. [7]
Одна из причин развития трещины именно вдоль межзеренных границ заключается в том, что границы представляют дефекты структуры и поэтому атомы расплава адсорбируются на них сравнительно легко. [8]
На основании этих исследований развиты представления о конкуренции двух процессов: распространении адсорбционно-активного расплава по поверхности стенок раскрывающейся трещины и поглощении атомов расплава в результате объемной диффузии через стенки трещины в объем твердого металла. [9]
Совместная кристаллизация припоя на кристаллитах паяного металла при паянии меди латунью. [10] |
Кроме того, следует помнить, что растворение основы в припое очищает поверхность ее, открывает свежие плоскости кристаллической решетки, на которых и происходит последующая адгезия атомов расплава. [11]
Зависимость ( 33) теряет физический смысл в присутствии поверхностно активного расплава, так как достигаемое в этих условиях высокое критическое нормальное напряжение оказывается никак не связанным с термической активацией и целиком определяется скоростью поверхностей миграции атомов активного расплава в зону разрушения [ 412, с. Тем не менее в более общем случае обратная корреляция графиков tp ( о) и е ( сгр) является, видимо, не случайной, и закономерности длительной прочности и ползучести должны быть взаимосвязанными. [12]
Анализ закономерности распространения жидкого металла по поверхности керамики показывает, что основными факторами, воздействующими на этот процесс, являются: отношение между поверхностными энергиями твердого и жидкого материалов и на их межфазовой границе; микрорельеф твердой поверхности; характер среды, в которой находится контактирующий металл; температура; растворимость жидкого металла в керамике и скорость объемной диффузии атомов расплава; физические свойства жидкости ( плотность, вязкость и др.); энергия активации поверхностной диффузии и некоторые другие факторы. [13]
Данный факт является одной из причин стабилизации температуры во время фазовых переходов первого рода. Это снижает тенденцию активного присоединения атомов расплава к фрактальным частицам новой фазы. За счет этого, в свою очередь, снижается плотность расположения атомов в кластерах по мере их роста, увеличиваются размеры и количество пор на периферии растущих фрактальных кластеров. Итак, непрерывный рост фрактальных кластеров в системе кристаллизующегося жидкого расплава не может продолжаться бесконечно. [14]
Данный факт является одной из причин стабилизации температуры во время фазовых переходов первого рода. Это снижает тенденцию активного присоединения атомов расплава к фрактальным частицам новой фазы. За счет этого, в свою очередь, снижается плотность расположения атомов в кластерах по мере их роста, увеличиваются размеры и количество пор на периферии растущих фрактальных кластеров. Итак, непрерывный рост фрактальных кластеров в системе кристатизую-щегося жидкого расплава не может продолжаться бесконечно. [15]