Cтраница 1
![]() |
Относительное изменение электросопротивления при старении ( 20 С сплава А1 1 9 % Си. [1] |
Образование концентрационной неоднородности, по-видимому, является необходимой стадией процесса распада твердого раствора независимо от дальнейшей последовательности выделения. То, что мы это не всегда замечаем, объясняется, вероятно, недостатком чувствительности применяемых методов. [2]
Старение мартенсита, сопровождающееся образованием концентрационных неоднородностей и выделением йнтерметаллидных фаз, интенсивно протекает в интервале температур 450ч - - т - 550 С. [3]
При изучении твердых растворов наибольший интерес представляет изучение устойчивости однородных твердых растворов относительно образования бесконечно малых концентрационных неоднородностей. Для простоты расс1 ютрим двухкомпоиентпый твердый раствор замещения или внедрения. В этом случае распределение атомов определяется вероятностями п ( г) заполнения узлов ( для растворов внедрения - междоузлий) решетки атомами данного компонента. [4]
Таким образом, при Т Т0 однородный твердый раствор продолжает оставаться абсолютно неустойчивым относительно образования концентрационных неоднородностей. [5]
Таким образом, при медленном нагреве в процессе а - у превращения проходит сложный процесс перераспределения компонентов сплава с образованием широкой и устойчивой концентрационной неоднородности. Необходимо отметить, что подобный медленный нагрев сплава Н32 в закаленном однофазном у-состоянии до 400 - 550 С не вызывает какие-либо заметные концентрационные изменения - вид спектра практически не меняется. [6]
![]() |
Структура бейнита. Х500. [7] |
В аустените, переохлажденном до соответствующих температур ( ниже точки е), происходит диффузионное перераспределение углерода, в результате которого образуются участки аустенита, богатые и бедные углеродом. Образование концентрационной неоднородности приводит к возникновению напряжений, а так как для бедных по углероду участков мартенситная точка лежит выше температуры изотермической выдержки, то пластическая деформация приведет к 7 - - а-превращению по мар-тенситной реакции. Превращение - у - а при бейнитном превращении по мартенситному типу является его характерной особенностью и подтверждается тем, что образование бейнита сопровождается появлением рельефа на полированном шлифе. [8]
![]() |
Структура бешшта. Х500. [9] |
В аустените, переохлажденном до соответствующих температур ( ниже точки е), происходит диффузионное перераспределение углерода, в результате которого образуются участки аустенита, богатые и бедные углеродом. Образование концентрационной неоднородности приводит к возникновению напряжений, а так как для бедных по углероду участков мартенситная точка лежит выше температуры изотермической выдержки, то пластическая деформация приведет к 7 - а-превращению по мар-тенеит Н Ой реакции. Превращение 7 - а при бейнитнам превращении по мартенситному типу является его характерной особенностью и подтверждается тем, что образование бейнита сопровождается появлением рельефа на полированном шлифе. [10]
В этом случае из формулы (45.1) следует, что амплитуды всех концентрационных волн будут уменьшаться со временем, а соответствующие им концентрационные неоднородности - рассасываться. Последнее означает, что неравенство (45.3), будучи справедливым для всех волновых векторов k, выступает в роли критерия устойчивости однородного состояния относительно образования малых концентрационных неоднородностей. [11]
Так как всякое увеличение свободной энергии может происходить только флюктуационным путем, то система может выйти из однородного ( метастабильного) состояния только в результате флюктуационного образования критической концентрационной неоднородности. Последняя описывается распределением концентрации, которому отвечает точка перевала на гиперповерхности свободной энергии в функциональном пространстве функций распределения концентрации. Таким образом, образование критических концентрационных неоднородностей ( в дальнейшем мы для простоты будем называть их критическими зародышами новой фазы) является необходимым условием распада метастабильного твердого раствора. [12]
Объясняя это явление, необходимо отметить, что исследуемые сплавы не являются идеальными твердыми растворами и имеют положительные или отрицательные отклонения от закона Рауля. В однофазных сплавах независимо от знака отклонения твердого раствора от закона Рауля ближний порядок в расположении атомов проявляется в образовании кластеров. Такое состояние сплава, выражающееся в стремлении системы к образованию устойчивых концентрационных неоднородностей для данного состава сплава и температурно-времен-ных режимов отжиги, характеризует К-состояние. [13]