Cтраница 2
Состав и свойства промышленных цинковых сплавов. [16] |
В соответствии с диаграммой состояния Al - Zn ( рис. 459) твердый а-раствор при 275 С претерпевает монотэктоидный распад ar - MXi fi, причем растворимость цинка в алюминии резко снижается по мере снижения температуры менее 275 С. При быстром охлаждении реакция эвтектоидного распада может не произойти; а2 - фаза переохлаждается до низких температур. Добавка магния ( около 0 1 %) уменьшает скорость распада переохлажденного а2 - твердого раствора и поэтому стабилизирует размеры. [17]
Диаграмма состояния цинк - алюминий.| Структура сплава ЦАМ4 ( 4 % А1. х100. [18] |
В соответствии с диаграммой состояния Zn - Al ( рис. 417) твердый раствор и при 275 С претерпевает эвтектоидный распад 2 - zi Р, причем растворимость цинка в алюминии резко снижается по мере падения температуры ниже 275 С. [19]
Состав и свойства промышленных цинковых сплавов. [20] |
В соответствии с диаграммой состояния А1 - Zn ( рис. 459) твердый а-раствор при 275 С претерпевает монотэктоидный распад a2 - - ai P, причем растворимость цинка в алюминии резко снижается по мере снижения температуры менее 275 С. При быстром охлаждении реакция эвтектоидного распада может не произойти; а2 - фаза переохлаждается до низких температур. Добавка магния ( около 0 1 %) уменьшает скорость распада переохлажденного а2 - твердого раствора и поэтому стабилизирует размеры. [21]
Добавка олова ( 0 5 - 1 5 %) повышает прочность и твердость, но снижает пластичность и вязкость сплава вследствие легирования твердого раствора и уменьшения растворимости цинка в меди. В связи с этим даже в структуре латуни марки ЛО70 - 1, являющейся типичной альфа - латунью, в литом состоянии наблюдаются выделения бета-фазы ш оло-вянистой составляющей - гамма-фазы, характеризующейся высокой твердостью и хрупкостью. Латуни марок Л062 - 1 и ЛО60 - 1 после горячего прессования ( т-ра 800 С) и быстрого охлаждения имеют двухфазную структуру ( альфа-фаза бета-фаза), а при замедленном охлаждении по границам зерен выделяется гамма-фаза, количество которой увеличивается с повышением содержания олова и замедлением остывания. Олово повышает коррозионную стойкость, особенно в морской воде, вследствие изменения природы бета-фазы, поэтому О. [22]
Следовательно, такой решающий фактор охрупчивания под влиянием жидкой фазы, как напряженное состояние, оказывается практически не чувствительным к изменению поверхностной энергии ажг и не влияет на межфазную поверхностную энергию втж - Заметное влияние на растекание жидкой фазы по латуни и на разрушающее напряжение оказывает растворимость цинка латуни в жидкой фазе. [23]
В отличие от алюминия, цинк растворяют не только сильные щелочи, но и аммиак. Растворимость цинка в крепких растворах солей аммония связана с их частичным гидролизом, благодаря которому в жидкости всегда имеются небольшие количества МНз и свободной кислоты, снимающие защитную пленку. [24]
В отличие от алюминия, цинк растворяют не только сильные щелочи, но и аммиак. Растворимость цинка в крепких растворах солей аммония связана с их частичным гидролизом, благодаря которому в жидкости всегда имеются небольшие количества МНз и свободной кислоты, снимающие защитную пленку. [25]
С находятся в области а-твердого раствора. Изменение растворимости цинка и магния в алюминии с температурой указывает на возможность упрочнения сплавов при термообработке. [26]
Карбонаты уменьшают растворимость соединений цинка, поэтому случаи его недостатка чаще всего встречаются в районах распространения карбонатных почв. Подвижность и растворимость цинка уменьшаются с увеличением содержания кальция в почвах и повышением щелочности. [27]
Насыщенный до 2 4 % цинка свинец из конденсатора перекачивается в ликвационную камеру с температурой 450 С. При этой температуре растворимость цинка уменьшается и он ликвирует на поверхности свинца, образуя самостоятельный слой. По мере накопления циик сливается в приемник, откуда его направляют иа рафинирование. [28]
Диаграмма состояния показывает, что при концентрациях до 39 % образуется а-фаза-твердый раствор замещения цинка в меди, имеющий решетку куба с центрированными гранями. С повышением температуры растворимость цинка в меди уменьшается. [29]
Однако такое объяснение никогда не было подтверждено и должно рассматриваться как предположение. Были проведены тщательные измерения растворимости цинка в различных образцах ZnO. Оказалось, что растворимость изменялась в зависимости от примесей в окиси цинка, но наименьшая концентрация избыточного цинка была обнаружена в самом чистом образце. [30]