Cтраница 2
Непрерывный ряд твердых растворов с минимумом при 5 4 С и 37 % ( эквив. [16]
Непрерывный ряд твердых растворов с минимумом при 232 С и 65 % ( эквив. [17]
Непрерывный ряд твердых растворов с минимумом при 410 С и 35 % ( эквив. [18]
Непрерывный ряд твердых растворов с минимумом при 1170 - 1240 С и - 65 % ( эквив. [19]
Непрерывный ряд твердых растворов с минимумом при 1240 С и 65 % ( эквив. [20]
Непрерывный ряд твердых растворов с минимумом при 880 С и 36 % ( эквив. [21]
Непрерывный ряд твердых растворов с минимумом ори 836 С н 30 % ( эквив. [22]
Непрерывный ряд твердых растворов с минимумом при 838 С и - 75 % ( эквив. [23]
Непрерывный ряд твердых растворов с минимумом при 830 С н 22 5 % ( эквив. [24]
Непрерывный ряд твердых растворов с минимумом при 646 С и 77 5 % ( эквив. [25]
Непрерывный ряд твердых растворов; кривая ликвидуса имеет минимум. [26]
Непрерывный ряд твердых растворов; кривая ликвидуса близка к прямой. [27]
![]() |
Фазовые соотношения в системе SnO2 - ТЮ2. [28] |
Непрерывный ряд твердых растворов образуется выше 1350 С. [29]
Непрерывный ряд твердых растворов можно получить также закалкой твердого раствора при температурах выше критической температуры его расслоения в таких системах, как Аи-Pt, Аи-Ni, Fe-Сг и др., на диаграммах состояний которых имеется область расслоения твердого раствора. Во всех этих случаях внутри спинодальной области однофазный твердый раствор термодинамически лабилен. Аналогичная ситуация имеет место в упорядочивающихся сплавах ниже линии точек Курнакова перехода II рода или ниже линии потери устойчивости при переходе I рода. Неупорядоченные - латунь, Cu3Au и другие фазы при низких температурах лабильны, хотя из-за малой диффузионной подвижности могут сохраняться длительное время. [30]