Cтраница 1
![]() |
Образование твердого раствора внедрения. Атомы элемента В находятся в междуузлиях структуры элемента А. [1] |
Растворы внедрения встречаются не только в системах с металлами. [2]
![]() |
Образование твердых.| Образование твердых растворов с ограниченной растворимостью с эвтектической точкой. [3] |
Растворы внедрения могут образовываться только в известных пределах концентраций компонентов. [4]
Растворы внедрения чаще всего образуются при растворении малых атомов легких элементов ( В. [5]
Рассмотрим раствор внедрения, решетка растворителя которого может быть получена трансляцией одного атома. Такая решетка представляет собой одну из четырнадцати решеток Бравэ. [6]
Для растворов внедрения в переходных металлах следует ожидать параболической зависимости между температурой хладноломкости и концентрацией примеси. [7]
Образование растворов внедрения бора, углерода, азота и кислорода в переходных металлах обусловлено, с одной стороны, энергетическим фактором - величиной ионизирующего потенциала металлической решетки или расплава / kzlr, который обусловливает коллективизацию внешних электронов примеси внедрения и переход атомов этих легких элементов в катионное состояние. Образованию катионов бора, углерода, азота, кислорода способствуют высокая валентность и малый радиус металла-растворителя. Чем выше потенциалы ионизации атомов примесей внедрения, тем труднее происходит переход их в металлическое, катионное состояние X и растворение. Способность терять электроны уменьшается от Н1 к В3, N3, С4, 04, что характеризуется их средними потенциалами ионизации 13 59 - 23 67 - 30 53 - 36 85 - 45 26 эВ соответственно. [8]
В растворах внедрения атомы растворенного компонента находятся в МЕЖУЗЛИЯХ кристаллической решетки. [9]
В растворах внедрения атомы растворенного компонента находятся в МЕЖУЗЛКЯХ кристаллической решетки. [10]
![]() |
Физические свойства ковалентных кристаллов. [11] |
В растворах внедрения атомы легких элементов занимают междоузлия металлической решетки и упруго деформируют ее тем сильнее, чем больше их радиус отличается от радиуса октаэдрического или тетраэдрического междоузлия. [12]
В растворах внедрения атомы малого размера заполняют промежутки между более крупными атомами структуры другого твердого тела. Примером является система железо-углерод, где атомы углерода заполняют пустоты между атомами железа. [13]
В растворах внедрения атомы растворенного элемента также создают искажения в объеме кристалла из-за того, что их диаметр больше размера пустот решетки, в которых они размещаются. Этим атомам также энергетически более выгодно размещаться на межзеренной границе в разреженных участках. [14]
В растворах внедрения ( в отличие от растворов замещения) параметр решетки всегда возрастает при увеличении концентрации растворенных атомов. Искажения кристаллической решетки, которые возникают при образовании растворов внедрения, больше, чем при образовании растворов замещения. [15]