Cтраница 2
В процессе кристаллизации образуются кристаллы твердого раствора дендритного типа. Поэтому оси первого порядка, возникающие в начальный момент кристаллизации, обогащены более тугоплавким компонентом В. [16]
Микроструктура твердого раствора сплава системы Си-Ni. x 200. a - после литья. б - после деформации и гомогенизации. [17] |
В процессе кристаллизации образуются кристаллы твердого раствора дендритного типа, Поэтому оси первого порядка, возникающие в начальный момент кристаллизации, обогащены более тугоплавким компонентом В. [18]
Микроструктура твердого раствора сплава системы Си-Ni, X200. а - после литья. б - после деформации и гомогенизации. [19] |
В процессе кристаллизации образуются кристаллы твердого раствора дендритного типа. Поэтому оси первого порядка, возникающие в начальный момент кристаллизации, обогащены более тугоплавким компонентом В. [20]
Микроструктура твердого раствора Си - №, Х200. а - после литья. б - петеле деформации и гомогенизации. [21] |
В процессе кристаллизации обычно образуются кристаллы твердого раствора дендритного типа, поэтому оси первого порядка, возникающие в начальный момент кристаллизации, обогащены более тугоплавким компонентом В. Периферийные слои кристалла и межосные пространства, кристаллизующиеся в последнюю очередь, будут обогащены компонентом А, понижающим температуру плавления сплава, и их состав близок к концентрации, соответствующей исходной концентрации сплава. Такую неоднородность состава сплава внутри отдельных кристаллов называют внутри-кристаллитной, или дендритной, ликвацией. Чем больше разность температур между солидусом и ликвидусом, тем больше дифференциация по составу между жидкой и твердой фазами и тем сильнее проявляется этот вид ликвации. Быстрое охлаждение способствует развитию дендритной ликвации. [22]
В процессе кристаллизации обычно образуются кристаллы твердого раствора дендритного типа, поэтому оси перво. Периферийные слон кристалла и межосные пространства, кристаллизующиеся в последнюю очередь, будут ооокидены компонентом А. Такую неоднородность состава сплава внутри отдельных кристаллов называют п-трикрчста. [23]
В процессе кристаллизации обычно образуются кристаллы твердого раствора дендритного типа. Поэтому оси первого порядка, возникающие в начальный момент кристаллизации, обогащены более тугоплавким компонентом В. Периферийные слои кристалла и межосные пространства, кристаллизующиеся в последнюю очередь, будут обогащены компонентом А, понижающим температуру плавления оплава, и их состав близок к концентрации, соответствующей исходной концентрации сплава. [24]
Если компоненты системы образуют непрерывный ряд твердых растворов типа I Розебома, то такая система не может быть условно-нонвариантной. [25]
Водород образует с магнием и магниевыми сплавами твердый раствор типа внедрения. Растворимость водорода в пром. У сплавов многофазных, как термически не обработанных, так и состаренных, растворимость ниже, чем у однофазных сплавов в закаленном состоянии. [26]
Растворимость азота в Fe - Сг - Мп стали в зависимости от. [27] |
Азот, как и углерод, образует твердый раствор типа внедрения. Количество азота, которое удается ввести в сталь, зависит от содержания хрома и марганца. Если вводить азот в больших количествах, то он не усваивается и выделяется в процессе затвердевания металла, что приводит к образованию ряда пороков, главными из которых являются пористость, свищи и рослость слитков. [28]
Водород образует с магнием и магниевыми сплавами твердый раствор типа внедрения. Растворимость водорода в пром. У сплавов много-фазных, как термически не обработанных, так и состаренных, растворимость ниже, чем у однофазных сплавов в закаленном, состоянии. [29]
Водород образует с магнием н магниевыми сплавами твердый раствор типа внедрения. Растворимость водорода в пром. У сплавов многофазных, как термически не обработанных, так и состаренных, растворимость ниже, чем у однофазных сплавов в закаленном состоянии. [30]