Cтраница 2
Фигуративные точки на проекции диаграммы ( рис. 34) выражают только солевой состав системы. По достижении насыщения солью D точка состава солевой массы раствора движется по лучу кристаллизации от mz к К. Здесь раствор становится насыщенным также солью В. При дальнейшем испарении точка солевого состава раствора движется от К к эвтонике Е, по достижении которой раствор становится насыщенным всеми тремя солями и состав его больше не меняется до полного высыхания. Соотношение солей В, С и D в осадке, выделяющемся в этой последней стадии испарения, равно их соотношению в эвтоническом растворе. [16]
![]() |
Способ клинографического. [17] |
Фигуративные точки на проекции диаграммы ( рис. 32) выражают только солевой состав системы. По достижении насыщения солью D точка состава солевой массы раствора движется по лучу кристаллизации от / п2 к / С. Здесь раствор становится насыщенным также солью В. При дальнейшем испарении точка солевого состава раствора движется от К к эвтонике Е, по достижении которой раствор становится насыщенным всеми тремя солями и состав его больше не меняется до полного высыхания. Соотношение солей В, С и D в осадке, выпадающем в этой последней стадии испарения, равно их соотношению в эвтоническом растворе. Точка состава осадка, образующегося при испарении раствора, остается всегда на одной прямой с точками состава солевой массы раствора и солевой массы всей системы. Так, пока солевой состав раствора изменяется по линии т2 / С, точка осадка остается неподвижной в вершине треугольника D. Когда солевой состав раствора меняется по линии КЕ, точка осадка движется от D к s по стороне треугольника DB. При высыхании эвтонического раствора точка состава осадка движется от s к т2 и совпадает с последней при полном обезвоживании системы. [18]
![]() |
Способ клинографического.| Клинографическая проекция пространственной изотермы. [19] |
Фигуративные точки на проекции диаграммы ( рис. 34) выражают только солевой состав системы. По достижении насыщения солью D точка состава солевой массы раствора движется по лучу кристаллизации от т2 к К. Здесь раствор становится насыщенным также солью В. При дальнейшем испарении точка солевого состава раствора движется от К к эвтонике Е, по достижении которой раствор становится насыщенным всеми тремя солями и состав его больше не меняется до полного высыхания. Соотношение солей В, С и D в осадке, выделяющемся в этой последней стадии испарения, равно их соотношению в эвтоническом растворе. [20]
Фигуративные точки на проекции диаграммы ( рис. 5.51) выражают только солевой состав системы. [21]
Все рассмотренные выше проекции диаграмм состояния тройных и четверных систем относились к области насыщения жидкой фазы по крайней мере одним соединением. Часто вместо постоянной численной величины этого параметра выбирают состояние насыщения какой-либо солью и сводят пяти-компонентную систему к частному случаю четырехкомпонентной. На солевых проекциях диаграмм каждое поле соответствует насыщению двумя твердыми фазами. При расчете изобразительных точек из солевого состава системы вычитают содержание насыщающей соли, а остальную часть пересчитывают в индексы по модели четырехкомпонентной системы с изображением солевой проекции в виде прямоугольного треугольника. [22]
На некоторой части солевой проекции диаграммы показаны изолинии водности. [23]
Измеряя отрезки на солевой проекции диаграммы на рис. 188, находим, что длины отрезков Na2Cl2 - MgSCU 282 ммг Na2Cl2 - 4 ИЗ мм и MgSO4 - 4 169 мм, а длина отрезков. [24]
Рассмотрим теперь схему проекции тетраэдрической диаграммы ABCD на грань ABC для системы с простой эвтектикой ( рис. XXIII. Получаются проекции эвтектик двойных систем ег, е2, еа, е, е5, ев, эвтектик тройных систем Ег, Ez, Е3, Е, четверной эвтектики Е, проекции линий вторичных выделений в тройных системах Егег, E Q, Еге E2et, Eze6, Е2ев, Еае2, Е3ея, Е3еА, Eiel, Е е3, Eteb, и проекции поверхностей вторичных выделений в четверной системе ЕЕ Е EE e Eg, ЕЕ Е, ЕЕ2е4Е3, ЕЕ3еяЕц, ЕЕ. [25]
![]() |
Диаграмма растворимости двух солей. [26] |
На рис. 50 представлена изо-термная проекция диаграммы состояния этой системы. Соли не образуют с водой гидратов и двойных солей, комплексных соединений или твердых растворов. Вершины треугольника Розебума отвечают чистым компонентам H. [27]
На схеме (8.76) представлена температурная проекция диаграммы плавкости. [28]
С помощью изотерм, нанесенных на проекции диаграммы состояния, легко можно определить температуру начала кристаллизации того или иного сплава. [29]
![]() |
Изотермные проекции тройной жидкой системы.| Диаграмма состояния системы олово - висмут - свинец с тройной. [30] |