Cтраница 2
![]() |
Определение температуры плавления по кривой нагревания. [16] |
Непрерывно регистрируя изменение температуры пробы, нагреваемой с постоянной скоростью, или, иными словами, записывая ее кривую нагревания, можно определить температуру, при которой возникают те или иные термические эффекты, обусловливаемые фазовыми превращениями. Подобного рода термические эффекты, но только обратного знака, получаются на кривых охлаждения расплава. [17]
Для построения изобарических диаграмм фазового равновесия тройных систем обычно применяют трехгранную призму, основанием которой служит треугольник составов. По высоте же призмы откладывают температуру. При этом используют кривые охлаждения расплавов различной концентрации. Найденные по этим кривым температуры начала и конца фазовых превращений откладывают на перпендикулярах, восстановленных в фигуративных точках рассматриваемых расплавов. Совокупность полученных точек в пространстве образует поверхности ликвидуса, солидуса и других фазовых превращений. [18]
Для построения изобарических диаграмм фазового равновесия тройных систем обычно применяют трехгранную призму, основанием которой служит треугольник составов. По высоте же призмы откладывается температура. При этом используются кривые охлаждения расплавов различной концентрации. Найденные по этим кривым температуры начала и конца фазовых превращений откладываются на перпендикулярах, восстановленных в фигуративных точках рассматриваемых расплавов. Совокупность полученных точек в пространстве образует поверхности ликвидуса, солидуса и других фазовых превращений. [19]
![]() |
Построение диаграммы плавкости по кривым нагревания и охлаждения. Кривая охлаждения расплава компонента А.| Кривая охлаждения двухком-понентного расплава. / - IV - разрезы. [20] |
Основным приемом построения диаграмм плавкости служит построение кривых нагревания и охлаждения. Практически это осуществляется непрерывным измерении температуры линейно охлаждаемой или нагреваемой реакционной смеси. На рис. 8.9 приведен вид кривых охлаждения двухкомпонентного расплава в системе с простой эвтектикой. Для чистого вещества А ( разрез 1) кривая охлаждения имеет вид, приведенный на рис. 8.9. Участок линии а - а соответствует охлаждению расплава. При температуре 7 в точке а начинается кристаллизация расплавленного чистого вещества А. [21]
Кривые ME и NE отражают появление или исчезновение кристаллов из расплавов соответствующего состава. В простейших случаях это может быть зафиксировано визуально. Когда визуальный метод непригоден ( например, при высоких температурах), используют кривые охлаждения расплавов. [22]
![]() |
Диаграмма системы нефелин - анортит. [23] |
При определенной температуре из расплава выделяется первый кристалл твердого раствора р, а при охлаждении до температуры f4 в системе происходит описанная выше пери-тектическая реакция. Таким образом, появляется третья фаза - ди JQQ % твердый раствор а. Применяя правило рычага, можно убедиться, что в результате такого взаимодействия Рь перейдет в а / при этом некоторое количество жидкой фазы состава а окажется неизрасходованным. Кривые охлаждения соответствующих расплавов системы изображены на рис. 67 справа. [24]
Если фигуративная точка системы расположена левее точки М, но правее точки Р, то излом Q на кривой охлаждения отметит начало кристаллизации также компонента А. Горизонтальный участок кривой охлаждения укажет на перитектический процесс, но в этом случае содержание А в жидкой фазе меньше, чем это требуется для образования соединения S, поэтому твердый компонент А израсходуется раньше, чем исчезнет жидкость. По окончании перитектического процесса наклонный участок кривой охлаждения соответствует кристаллизации из оставшейся жидкости соединения. Затвердевший сплав состоит из S и В. Изломы кривых охлаждения расплавов, состав которых лежит между В и Е, указывают температуры начала кристаллизации В, а горизонтальные участки - на эвтектическую кристаллизацию В и S. Твердые сплавы состоят из S и В. [25]
![]() |
Диаграмма состояния двухкомпонент-ной системы с неограниченной растворимостью компонентов в жидком состоянии и ограниченной растворимостью в твердом состоянии ( тип I. [26] |
Однако, если отнимать тепло от расплава, отмеченного точкой /, то положение существенно изменится. С понижением температуры жидкая и твердая фазы обогащаются компонентом А и при температуре, отвечающей точке Е, сплав станет одновременно насыщенным как по отношению к твердому раствору р, так и твердому раствору а. Число степеней свободы в системе в этот момент будет равно нулю. На рисунке рядом с диаграммой изображены идеальные кривые охлаждения соответствующих расплавов. [27]
Процесс охлаждения расплава, отмеченного точкой 1, протекает еще более сложно. При охлаждении расплава до температуры tt, наблюдаемые изменения в системе аналогичны тем, которые были рассмотрены в предыдущем случае. При определенной температуре из расплава выделяется первый кристалл твердого раствора р, а при охлаждении до температуры t в системе происходит описанная выше перитектическая реакция. Та - - ким образом, появляется третья фаза - твердый раствор а. Применяя правило рычага, легко убедиться, что в результате такого взаимодействия pft перейдет нацело в а /, при этом некоторое количество жидкой фазы состава а окажется неизрасходованным. Кривые охлаждения соответствующих расплавов изображены на рис. 67 справа. [28]