Cтраница 3
При исследовании распада пересыщенных твердых растворов в системах Ni - Сг и Си - Ti, состав которых лежал на пределе растворимости компонентов в твердом состоянии, обнаружено, что локализованный распад происходит при переохлаждениях AT ж 50 - г - 100 С. [31]
Особый тип распада пересыщенных твердых растворов - ячеистый, или двухфазный распад. [32]
При естественном старении распад пересыщенных твердых растворов заканчивается обычно на первой, реже на второй стадии; чем выше температура нагрева при искусственном старении, тем меньше должна быть выдержка для достижения четвертой, завершающей стадии. В некоторых случаях наблюдается наложение отдельных стадий. [33]
Зависимость механических свойств алюминиевых сплавов от продолжительности старения при разных температурах. [34] |
Эта общая схема распада пересыщенного твердого раствора в сплавах А1 - Си справедлива и для других сплавов. [35]
Это общая схема распада пересыщенного твердого раствора в сплавах А1 - Си справедлива п для других сплавов. Различие сводится лишь к тому, что в разных сплавах неодинаков состав и строение зон, а также образующихся фаз. [36]
Эта общая схема распада пересыщенного твердого раствора в сплавах А1 - Си справедлива и для других сплавов. Различие сводится лишь к тому, что в разных сплавах неодинаков состав и строение зон, а также образующихся фаз. [37]
Так проходит процесс распада пересыщенного твердого раствора в условиях достаточно низких температур. Этот процесс характеризуется образованием когерентных связей между фазами. Если температуру сплава повышать, то вследствие увеличения тепловой подвижности атомов и наличия напряжений на границах раздела когерентных фаз развиваются новые процессы. Когерентная связь разрывается ( явление срыва когерентности) метастабильные фазы переходят в устойчивую р-фазу, кристаллики р-фазы растут, стремясь принять округлую форму. Когда описанные процессы пройдут полностью, структура и фазовый состав станут такими же, как и в случае медленного охлаждения. [38]
Так проходит процесс распада пересыщенного твердого раствора в условиях достаточно низких температур. Этот процесс характеризуется образованием когерентных связей между фазами. Если температуру сплава повышать, то вследствие увеличения тепловой подвижности атомов и наличия напряжений на границах раздела когерентных фаз развиваются новые процессы. Когерентная связь разрывается ( явление срыва когерентности), метастабильные фазы переходят в устойчивую 3-фазу, кристаллики ip - фазы растут, стремясь принять округлую форму. Когда описанные процессы пройдут полностью, структура и фазовый состав станут такими же, как и в случае медленного охлаждения. [39]
Зависимость механических свойств алюминиевых сплавов от продолжительности старения при разных температурах. [40] |
Эта общая схема распада пересыщенного твердого раствора в сплавах А1 - Си справедлива и для других сплавов. [41]
На ранних стадиях распада пересыщенных твердых растворов могут образоваться особого вида концентрационные неоднородности, характеризующиеся периодическим изменением состава вдоль некоторого направления. В такой модулированной структуре из областей, обогащенных атомами определенного сорта, в дальнейшем могут возникнуть пластинчатые выделения новой фазы. Дефекты кристаллической решетки могут быть созданы путем различных внешних воздействий на кристалл, например, в результате пластической деформации или облучения излучениями, создающими радиационные нарушения решетки. Такая частица может передать свою энергию большой группе атомов, в результате чего соответствующая область кристалла нагреется до высоких температур, иногда превышающих температуру плавления, и создается нарушение кристаллической решетки, называемое клином. В клине может произойти локальное плавление и затем быстрая кристаллизация и охлаждение ( закалка), приводящее к возникновению структуры нового типа в этой области, а также к появлению разнообразных дефектов кристаллической решетки. [42]
Это общая схема распада пересыщенного твердого раствора в сплавах А1 - Си справедлива и для других сплавов. Различие сводится лишь к тому, что в разных сплавах неодинаковы состав и строение зон, а также образующих фаз. [43]
Так проходит процесс распада пересыщенного твердого раствора в условиях достаточно низких температур. Этот процесс характеризуется образованием когерентных связей между фазами. Если температуру сплава повышать, то вследствие увеличения тепловой подвижности атомов и наличия напряжений на границах раздела когерентных фаз развиваются новые процессы. Когерентная связь разрывается ( явление срыва когерентности), метастабильные фазы переходят в устойчивую р-фазу, кристаллики ip - фазы растут, стремясь принять округлую форму. Когда описанные процессы пройдут полностью, структура и фазовый состав станут такими же, как и в случае медленного охлаждения. [44]
Переход в процессе распада пересыщенного твердого раствора от когерентности фазы и матрицы к некогерентности ( бифуркация) определяет переход к самоорганизации структур. Поэтому контроль за этим переходом и есть контроль за оптимальным размером фаз. [45]