Cтраница 1
Изменение оад ( а. ав ( б. в ( в и KCU ( г сплавов системы Fe-Mn-Al-Si в зависимости от состава при 20 С. [1] |
Область сплавов, обладающих максимальными значениями предела текучести и прочности, расположена в. [2]
В области сплавов ( рис. 15), богатых компонентом В, температура полиморфного превращения В повышается с добавлением компонента А. Точка N представляет перитектоидный распад твердого раствора Ра при нагреве до этой температуры фаза Ра состава N распадается на твердые растворы а1 состава М и Pi состава О. [3]
Положение петли, ограничивающей у-область в системе Fe-Сг. Обобщенные данные различных авторов. [4] |
В области сплавов, богатых железом, имеется замкнутая область твердых растворов. [5]
Поле АЕС - область сплавов с содержанием кадмия менее 40 % отвечает одновременному сосуществованию в равновесии жидких расплавов переменного состава с кристаллами висмута. [6]
За последние годы в области сплавов для постоянных магнитов достигнуты большие успехи. Теоретически было установлено, что можно найти сплав, магнитная энергия которого будет больше, чем у электромагнита того же размера. [7]
Изучение диаграммы состояния Б области сплавов с более высоким содержанием серы сложно, так как сера и PbS сильно испаряются. [8]
Диаграмма состояния системы хром-углерод. [9] |
Предполагалось, что в области высокоуглеродистых сплавов существует еще. С не встречается: он неустойчив и при охлаждении распадается на Сг3С2 С. [10]
В перспективе основной упор в области сплавов для турбинных дисков будет сделан на получение очень чистых материалов и их применение для изготовления деталей с очень однородной микроструктурой, что позволит повысить временное сопротивление и малоцикловую усталость материала, а также его сопротивление росту трещин до максимально возможного значения. Проявилась тенденция, которая в будущем станет еще сильнее, к использованию все более узко специализированных технологических процессов очистки для получения как можно более чистых исходных материалов для последующего изготовления из них порошка. Этот и другие конкурирующие методы получения сплавов высокой чистоты, такие как электрошлаковый переплав ( ЭШП) и плазменно-дуговая плавка ( ПДП), получают все более широкое распространение из-за обеспечиваемых ими возможностей повышения чистоты суперсплавов и точного управления их химическим составом. [11]
При построении этой диаграммы в области сплавов, богатых золотом, использованы результаты работы [18], выполненной методами термического, микроструктурного и рентгеновского анализов, причем последний проводили как при комнатной, так и при повышенных температурах. Превращения Р фазы приведены на диаграмме по результатам работы [15], выполненной методами рентгеноструктурного анализа. Участок диаграммы в области богатых кадмием сплавов приведен по результатам работ [5-7], выполненных методами термического и микроструктурного анализов и с помощью измерения электросопротивления и электродвижущей силы. [12]
Эта система представляет интерес в области сплавов с малым содержанием воды. В этих сплавах было констатировано образование двойных сульфатов тантала с сульфатом аммония, однако они не были выделены в чистом виде и не определен их состав. В области водных растворов двойные сульфаты тантала весьма неустойчивы и легко гидролизуются. [13]
В этой пятерной системе в области сплавов с малым содержанием воды имеет место образование двойных сульфатов титана с кальцием и аммонием. Эти двойные сульфаты являются основными твердыми фазами сплавов титанокальциевых минералов с сульфатом аммония и серной кислотой, определяющими особенности выщелачивания сплавов и дальнейшей их переработки. [14]
Инконгруэнтное плавление соединения S в области сплавов четверного состава может перейти в конгруэнтное. [15]