Cтраница 1
Распад а-твердого раствора в условиях переохлаждения приводит к пересыщению его компонентом В. [1]
Начинается распад а-твердого раствора, и на диаграмме появляется двухфазная область, образованная кривыми растворимости меди в никеле и никеля в меди. Например, при температуре Т их концентрации равны соответственно Са, и Со. Это и есть упоминавшийся нами компромисс, когда перемешивание атомов реализуется не в полной мере. При абсолютном нуле температуры пора компромиссов заканчивается и оба раствора вырождаются в чистые компоненты. [2]
Согласно [19] критическая температура распада а-твердого раствора в сплаве с 60 ат. В работе [15] критические температуры распада того же раствора при содержании 65, 59 и 50 % Pt были определены равными 1253, 1257 и 1246 соответственно. По данным [18] граница твердого раствора платины в золоте лежит при - 23 ат. Pt, а согласно [20, 21] границы двухфазной области при 727 отвечают 26 и 93 ат. [3]
Кроме того, при распаде а-твердого раствора ( область GPQ на рис. 40) выделяется цементит, называемый третичным цементитом, и обозначаемый Цщ. Все формы цементита имеют одинаковое кристаллическое строение и свойства, но различную величину частиц - пластинок или зерен. Наиболее крупными являются частицы первичного цементита, наиболее мелкими - частицы третичного цементита. До 2Ш С ( точка Кюри) цементит ферромагнитен, а выше ее - парамагнитен. [4]
Золото - медь. [5] |
Температура перитек-тоидной реакции образования соединения Au3Cu принята 240 [81, 82, 77], а эвтектоидной реакции распада а-твердого раствора с 64 ат. [6]
Тройная система железо - хром - марганец.| Модель вертикального разреза ( при 8 /. [7] |
Ферритные сплавы не имеют критических точек в твердом состоянии, но склонны к распаду а-твердого раствора, особенно при больших содержаниях хрома, с образованием - фазы. [8]
Легирование стали приводит во многих случаях ( в зависимости от природы легирующего элемента) к повышению температуры распада а-твердого раствора. [9]
При длительных испытаниях на трение в условиях избирательного перено са наличие флуктуации концентрации легирующих элементов и неоднородности химического состава по глубине зоны деформации не вызывает процессов, связанных с распадом а-твердого раствора. [10]
Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью в твердом состоянии, уменьшающейся при понижении температуры ( кристаллизация из твердого раствора в условиях переохлаждения. [11] |
С увеличением степени переохлаждения количество выделяющихся из ос-фазы кристаллов Рп уменьшается, а дисперсность их возрастает. Распад а-твердого раствора в условиях переохлаждения приводит к пересыщению его компонентом В. [12]
Влияние числа циклов п на свойства проволоки. [13] |
При таком виде МТЦО распад твердого раствора идет прд влиянием действия деформации, в основном наследственного. За счет этого меняется кинетика распада а-твердого раствора. [14]
Из характера кривых, приведенных на рис. 170, видно, что чем выше температура искусственного старения, тем скорее разупрочняется сплав после достижения им максимальной прочности. Наблюдаемое разупрочнение связано с завершением процесса распада а-твердого раствора, окончательным выделением из него вторичных фаз и их дальнейшим укрупнением. Микроструктура разупрочненного сплава аналогична микроструктуре этого сплава после отжига. [15]