Cтраница 1
Медленное охлаждение сплава от температуры выше критической точки приводит сплав к состоянию структурного равновесия и к снятию напряжений. [1]
При медленном охлаждении сплавов из систем, относящихся к рассматриваемому типу, возникают специальные структуры, называемые эвтектическими. Так как при охлаждении сплавов, составы которых лежат справа или слева от эвтектической точки, вначале выделяются кристаллы одной компоненты, то эти первично выделяющиеся кристаллы находятся в благоприятных условиях для своего роста: к ним со всех сторон равномерно поступают молекулы для дальнейшего роста кристалла, и последний приобретает правильные кристаллографические очертания. По достижении эвтектической температуры начинается одновременная кристаллизация двух видов кристаллов А и В, при этом они взаимно прорастают и образуют эвтектическую структуру в собственном смысле слова. Первично выделившиеся кристаллы принимают тогда характер порфировых вкрапленников в эту эвтектику. Если медленно охлаждается эвтектический сплав, то получается чисто эвтектическая структура. Так как структуры некоторых горных пород, например пегматитов, аналогичны структурам синтетически получаемых эвтектических сплавов, то нередко считают, что пегматитовые образования и есть природные эвтектики. [2]
При медленном охлаждении сплава аустенит распадается на феррит и цементит. При быстром охлаждении аустенит не успевает распасться. Частичный распад аустенита дает промежуточные структуры сплава - мартенсит, гроостнт и сорбит. Эти промежуточные структуры представляют наибольший интерес при рассмотрении термической обработки. [3]
При медленном охлаждении сплавов из систем, относящихся к рассматриваемому типу, возникают специальные структуры, называемые эвтектическими. Так как при охлаждении сплавов, составы ко-торых лежат справа или слева от эвтектической точки, вначале выделяются кристаллы одного компонента, то эти первично выделяющиеся кристаллы находятся в благоприятных условиях для роста: к ним со всех сторон равномерно поступают молекулы или ионы для дальнейшего роста кристалла, и последний приобретает правильные кристаллографические очертания. По достижении эвтектической температуры начинается одновременная кристаллизация двух видов кристаллов Л и В, при этом они взаимно прорастают и образуют эвтектическую структуру в собственном смысле слова. Первично выделившиеся кристаллы принимают тогда характер порфировых вкрапленников в эту эвтектику. Если медленно охлаждается эвтектический сплав, то получается чисто эвтектическая структура - Так как структуры некоторых горных пород, например пегматитов, аналогичны структурам синтетически получаемых эвтектических сплавов, то нередко считают, что пегматитовые образования и есть природные эвтектики. [4]
![]() |
Диаграмма состояния, кривые охлаждения и схемы образования структур сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии. [5] |
При медленном охлаждении сплавов и высокой степени диффузии вторичная фаза выделяется по границам зерен, образуя сетку. Ускоренное охлаждение не позволяет развиться диффузии, и вторичные фазы выделяются внутри зерен в виде дисперсных включений. [6]
При медленном охлаждении сплавов и высокой степени диффузии вторичная фаза выделяется по границам зерен, образуя сетку. Ускоренное охлаждение не дает развиться диффузии и вторичные фазы выделяются внутри зерен в виде дисперсных включений. [7]
![]() |
Фазовые области в си - [ IMAGE ] Постоянные решетки в системе схемах Nb - Н и Nb - D. Nb - Н. [8] |
Максимальная растворимость водорода при медленном охлаждении сплава соответствует формуле NbHQ94 ( 48 5 ат. Брауэр и Германн для соединений NbH и NbD нашли орторомбическую решетку ( см. систему тантал-водород), которая для NbH0 89 имеет параметры а 4 84 А, 6 4 90 А и с 3 45 А. [9]
Структура перлита образуется в результате медленного охлаждения сплава вместе с печью и является у эвтектоидных сталей конечной структурой распада аустенита; у доэвтектоидных сталей конечной структурой будет феррит и перлит; у зазвтек-тоидных сталей - перлит и цементит. [10]
Структура перлита образуется в результате медленного охлаждения сплава вместе с печью и является у звтектоидных сталей конечной структурой распада аустенита; у доэвтектоидных сталей конечной структурой будет феррит и перлит; у заэвтек-тоидпых сталей - перлит и цементит. [11]
Графит - стабильная фаза, выделяющаяся при медленном охлаждении сплава и наличии графитизирующих элементов Si, Ni, Cu, А1 и других включений, служащих графитными зародышами. Графит имеет слоистое строение, малую прочность и электропроводность, мягок и хрупок. [12]
Однако нужно иметь в виду, что подобное расслоение в сплавах будет наблюдаться лишь в условиях медленного охлаждения сплавов, когда оба слоя успевают разделиться сообразно удельным весам. Если же при наличии двух слоев жидкостей их тщательно перемешать ( взболтать), то получится эмульсия, состоящая из мелких капелек одной из жидкостей, взмученных в другой. Если такую эмульсию бистро охладить, то в затвердевшем сплаве можно зафиксировать это строение, которое может напоминать до некоторой степени эвтектику и придавать сплаву соответствую-дие свойства. [13]
Близкие значения плотностей сплавов, полученных в разных режимах синтеза, свидетельствуют о том, что даже при медленном охлаждении сплавов заметной их кристаллизации не происходит. Проводимость стекол при 20 С мало зависит от режима их синтеза. Характер же зависимости проводимости от температуры значительно изменяется при повышении температуры синтеза до 950 С. Энергия активации электропроводности сплавов, полученных при 950 С, значительно выше, чем у сплавов, полученных при 700 С. [14]
![]() |
Изменение свойств сплава алюминия с 4 5 % меди при естественном и искусственном старении. [15] |