Cтраница 2
Микроструктуры сплава с 1 % тантала после отжига при различных температурах приведены на рис. 1, который показывает, что рекристаллизация сплава начинается при 1100 С и заканчивается при 1200 С. Повышение температуры до 1300 С приводит к значительному росту зерна этого сплава. Рекристаллизация сплавов с большим содержанием тантала протекает при более высокой температуре. Так, у сплава, содержащего 30 % тантала, она начинается при 1200 С и заканчивается при 1300 С. [16]
Микроструктура сплавов позволяет выделить два твердых раствора: а на основе золота и р богатого родием. Rh, представляет структуру р-твердого раствора, богатого родием. При дальнейшем повышении концентрации золота появляется а-фаза. [17]
Микроструктура сплава АЛ7 и АЛ7В дана на фиг. Механические свойства сплавов АЛ7 и АЛ7В даны в табл. 44, 45, 56 и 57 и на фиг. [18]
Микроструктура сплава после окончательного затвердевания состоит из кристаллов РЬ, двойной Pb Sn и тройной Pb Sn Bi эв-тектик. [19]
Микроструктура сплавов характеризуется вытянутостью составляющих в направлении прокатки. Следовательно, анизотропия этих Агатериалов имеет не только гомогенную, но и гетерогенную природу. [20]
Микроструктура сплава АЛ8 дана на фиг. [21]
Микроструктура сплава АЛ9 и АЛ9В дана на фиг. Механические свойства сплавов АЛ9 и АЛ9В даны в табл. 44, 45, 61 и 62 и на фиг. [22]
Микроструктура сплава ВТ15 после закалки представлена р-твердым раствором без каких-либо выделений второй фазы. [24]
Микроструктура сплава ВТ8 представляет а 3-превращенную структуру, с повышением температуры ковки укрупняющуюся как по величине зерна, так и по составляющим. [25]
Микроструктура сплава изменяется в зависимости от условий получения и последующего отжига сплава, приводящего к укрупнению зерен и выравниванию микротвердости по объему. [26]
Микроструктура сплава после закалки и старения ( о старении сплавов см. работу 26) показана на фиг. Она состоит из зерен твердого раствора хрома и других элементов в никеле с наличием следов двойникования и небольшого количества карбидов титана TiC. Металлографически фаза а после указанной термической обработки не обнаруживается, так как изменения в строении сплава при старении при 700 происходят внутри твердого раствора без выделения упрочняющей фазы или выделяющиеся частицы этой - фазы настолько мелки, что их не удается обнаружить под микроскопом при любых доступных увеличениях. [27]
Микроструктура сплавов обусловливает их физико-механические, технологические и эксплуатационные свойства. [28]
Микроструктура сплава МА8 состоит из однородных зерен с небольшими включениями марганца. [29]
Микроструктура сплава Д1 представлена на фиг. [30]