Cтраница 3
Наиболее перспективным использованием таких расчетов является уточнение кривой солидус по кривой ликвидус п ограниченному набору термодинамических данных. Примером может служить расчет растворимости цинка в твердом кадмии по кривой ликвидус и свойствам жидких сплавов [ 7, с. Для случая непрерывных твердых и жидких растворов общие возможности корректных расчетов показаны в [34], хотя при анализе конкретных систем автор этой работы пренебрегал избыточными энтропиями смешения твердых растворов. [31]
Уменьшение пористости в медно-цинковых сплавах, содержащих кремний, способствует повышению прочности паяных соединений. Кремний, а также олово заметно уменьшают растворимость цинка в меди, поэтому при введении их в припои Си-Zn увеличивается количество р-фазы. [32]
Влияние серебра и кремния на свойства литых латуней. [33] |
Уменьшение пористости в медно-цинковых сплавах, содержащих кремний, способствует повышению их прочности. Кремний, а также олово заметно уменьшают растворимость цинка в меди, поэтому при введении их в припои увеличивается количество р-фазы. [34]
Двойные латуни нередко легируют Al Fe, Ni, Sn, Mn, Pb и другими элементами Такие латуни называют специальными или многокомпонентными. Введение легирующих элементов ( кроме никеля) уменьшает растворимость цинка в меди и способствует образованию Р - фазы. Никель увеличивает растворимость цинка в меди. [36]
Двойные латуни нередко легируют Al Fe, Ni, Sn, Mn, Pb и другими элементами Такие латуни называют специальными или многокомпонентными. Введение легирующих элементов ( кроме никеля) уменьшает растворимость цинка в меди и способствует образованию Р - фазы. Поэтому специальные латуни чаще двухфазные а ру. Никель увеличивает растворимость цинка в меди. [37]
В зависимости от содержания цинка различают а - и ( а ( 3) - латуни. Введение легирующих элементов ( кроме Ni) уменьшает растворимость цинка в меди и способствует образованию У - фазы. [38]
Диаграммы состояния Си-Zn, Си-А ], Си-Sn. [39] |
На рис. 92 показаны части диаграмм состояния, которым соответствуют составы анализируемых сплавов на основе меди. Диаграмма Си - Zn характеризуется широкой областью - твердых растворов; растворимость цинка в меди при комнатной температуре составляет 39 % она практически не изменяется до 454 С и убывает до 32 % при 902 С. [40]
Также рекомендуют [21] поверхность цинка и оцинкованного железа ( и стали) промывать разбавленным раствором Na2HP04 ( 1 - 2 вес. Цинковые или оцинкованные изделия предварительно обрабатывают в растворе - солей хрома ( VI) для уменьшения растворимости цинка. Установлено, что 2-минутная обработка оцинкованных изделий в щелочном растворе сильно повышает адгезию фосфатной пленки к цинку. Вместо КМп04 можно использовать пербораты, хлораты, перхлораты, перекиси, броматы, иодаты, нитриты, гипохлориты, а также органические окислители. После такой обработки детали промывают водой и сразу фосфатируют. [41]
Особенность области - твердого раствора та, что она с понижением температуры от 900 до 450 С расширяется от 32 % цинка. При более низких температурах, но очень длительных выдержках ( десятки часов), происходит уменьшение растворимости цинка в меди, так что практически ширина области а-раствора при температуре ниже 450 С не меняется. Таким образом, сплавы меди, содержащие до 39 % цинка, представляют собой растворы на основе меди и называются однофазными а-латунями. При больших содержаниях цинка в структуре появляется р-фаза, и сплавы называются двухфазными а р-латунями. Большие содержания цинка недопустимы, так как сплавы не выдерживают холодную, а затем горячую пластическую обработку. На рис. 65 представлены микроструктуры однофазной а-латуни и двухфазной а р-латуни. [42]
Определение химического состава сплава методом рентгеноструктурного микроанализа позволило установить, что с увеличением давления растворимость кремния в алюминии возрастает и одновременно увеличивается содержание кремния в эвтектике. В алюминиевых сплавах давление приводит к увеличению растворимости не только кремния, но также марганца и хрома и к уменьшению растворимости цинка и меди. [43]
Многие из них ( Al, Mn, Fe, Si и др.) подобно цинку ( но с более значительным эффектом) повышают прочность и твердость латуни, однако при этом уменьшают ее пластичность. Специальные латуни часто бывают двухфазными ( а Р), поскольку дополнительные легирующие элементы ( за исключением никеля), снижая растворимость цинка в меди, создают условия для выделения Р - фазы из ос-твердого раствора. Добавка свинца приводит к улучшению антифрикционных свойств и обрабатываемости резанием. Al, Mn, Sn, Ni повышают коррозионную стойкость латуней. Нагартованные латуни с содержанием Zn более 20 % необходимо отжигать при 250 - 300 С во избежание коррозионного растрескивания в присутствии влаги, кислорода и аммиака. Латуни подразделяют на деформируемые и литейные в зависимости от технологии получения полуфабрикатов и изделий. [44]
Из первой диаграммы видно, что твердый раствор алюминия в цинке, богатый цинком ( р-раствор), при температуре 275 С претерпевает эвтектоидный распад с резким изменением растворимости цинка. [45]