Cтраница 1
Пересыщенный твердый раствор представляет собой неравновесную структуру с повышенным уровнем свободной энергии. [1]
Зависимость потенциала выделения сплава Ni - Co от его состава ( в ат. % при трех различных суммарных концентрациях солей кобальта и никеля 1 - 0 5 N. 2 - 1 0 N. 3 - 2 N. [2] |
Пересыщенные твердые растворы способны образовывать Си и. Со временем даже при комнатной температуре может происходить рекристаллизация многих из этих твердых растворов с образованием более прочных интерметаллических соединений и выделением из сплава одного из компонентов. [3]
Пересыщенные твердые растворы в состоянии распада тоже представляют собой гетерофазные сплавы. Позже будут рассмотрены такие гетерофазные сплавы, в которых вторая фаза не растворяется в процессе термической обработки и присутствует практически в сплаве до деформации. [4]
Образовавшийся пересыщенный твердый раствор является нестабильной структурой. [5]
Пересыщенный твердый раствор хрома в C3S термодинамически нестабилен и легко распадается при охлаждении. Совместное растворение в C3S хрома, магния, алюминия и железа позволяет получать более стабильные состояния минерала. [6]
Зависимость предела прочности. [7] |
Полученные пересыщенные твердые растворы неустойчивы и в процессе производства полуфабрикатов ( порошки при прессовании полуфабрикатов нагреваются до температуры 450 - 470 С) распадаются с выделением дисперсных вторичных интер-металлидов. [8]
Рассмотрим пересыщенный твердый раствор, в котором при высоких температурах происходит непрерывный общий ( повсеместный) распад. [9]
Такой пересыщенный твердый раствор является неустойчивым, из него со временем выделяются мелкие частицы растворенной составляющей, вследствие чего изменяются свойства сплава - повышаются твердость и прочность. Этот процесс называется старением. Различают естественное старение, происходящее при комнатной температуре, и искусственное, происходящее при повышенной температуре. При повышении температуры скорость выделения частиц увеличивается. [10]
Электролитически кристаллизованные пересыщенные твердые растворы имеют сильные повреждения решетки. Эти повреждения не могут быть объяснены изменениями констант решетки в результате образования твердых растворов. Твердые растворы одинакового пересыщения, полученные путем закаливания, имеют значительно меньшие повреждения решетки. Эти изменения свойств, чувствительных к структуре и не зависящих непосредственно от изменений константы решетки электроосажденного твердого раствора, вызваны дополнительными повреждениями решетки, которые в данном случае могут быть объяснены совместным включением металлических посторонних веществ. [11]
Распад пересыщенного твердого раствора, полученного путем закалки, связанный с упрочнением сплава, называют дисперсионным твердением, или дисперсионным старением. [12]
Влияние концентрации на термодинамический потенциал растворов. [13] |
Распаду пересыщенных твердых растворов предшествует гетерогенизация - образование областей с повышенной концентрацией растворенного компонента. [14]
Распад пересыщенного твердого раствора и изменение структуры при старении реализуется в три стадии. Начальная стадия характеризуется увеличением периода кристаллической решетки твердого раствора, которое обусловлено образованием в аустените скоплений атомов растворенных элементов у устойчивых группировок вакансий. Вторая стадия распада включает в себя зарождение и некоторый рост карбидных частиц на дефектах кристаллического строения. Третья стадия распада - коагуляция выделений и окончательное снятие пересыщения - проявляется как диффузионный рост частиц при понижении их плотности. [15]