Cтраница 2
![]() |
Микроструктура алюминиевой бронзы с 10 5 % А1. X100. [16] |
Бериллий - дорогой и редкий металл, однако комплекс свойств втих бронз настолько высокий, что их производство экономически оправданно. [17]
![]() |
Микроструктура оловянистой бронзы, X in. а - вхле литья. б - после деформации и отжига. [18] |
Оловянные орон: Pb, Ni и другими йлеместами, свойства бронзы w удеш: пяет ные свойства. [19]
Без г. кобок приведены свойства бренэ при ли ье а кокиль, в скобки - свойства бронз при литье в песчаную форму. [20]
Сварка становится возможной ввиду близости свойств титана, ниобия и тантала, с одной стороны, и свойств бронзы к этим металлам и стали - с другой. [21]
![]() |
Микроструктура оловянистой бронзы с 5 - 6 % Sn. X200. а - после литья. б - в состоянии, близком к равновесию.| Микроструктура свинцовистой бронзы с 30 % Pb. X130. [22] |
Указать, кроме того, обработку, позволяющую получить равновесное состояние бронзы, и показать, как изменяются структура и свойства бронзы в результате такой обработки. [23]
Были синтезированы бронзы, в которых M Ti, V, Mb, Та, Mo, W, Re или Ru ( см. также Na Pt3O4, разд. Свойства бронз и причины их образования полностью не установлены; в частности, не найдено связи между возникновением свойств, типичных для бронз, и структурой фазы. Оксид LiATi4 - A - / 4O8 - это нестехиометрическая фаза со структурой рамсделлита ( разд. Некоторые бронзы имеют слоистые структуры ( их примеры приведены ниже), но большинство бронз имеют трехмерные каркасные структуры, причем состав структуры-прототипа соответствует составу простого оксида, как в случае Na TiCb, NaxV Os и КталДУОз. В то же время кубический каркас вольфрамовой бронзы имеют не только простые оксиды - ReO3 и сам WOs ( с различными искажениями), но также и стехиометрическое соединение Na VvOs с полным заполнением позиций натрия. Эта фаза высокого давления ( см. литературу в табл. 13.16) имеет внешний вид ( бронзовый цвет) и металлическую проводимость, характерные для бронз. О бесцветной модификации WOs с каркасом гексагональной вольфрамовой бронзы см. разд. [24]
Фазовый состав бронз описывается диаграммами состояния двух основных элементов, например для оловянных бронз диаграммой Си - Sn. Структура и свойства бронз изменяются в зависимости от скорости охлаждения кристаллизующихся сплавов, вида термической обработки и характера обработки давлением. Примеси сурьмы, мышьяка, висмута, серы, цинка и фосфора отрицательно влияют на все виды бронз, понижая их механические и технологические свойства. [25]
![]() |
Механические свойства отливок из бронзы БРА5. [26] |
По своим свойствам эти бронзы не уступают оловянистым и даже зачастую превосходят их. В зависимости от назначения и свойств бронзы делятся на деформируемые и литейные. [27]
Токоподводящие плиты, колодки, хобото-держатели изготовляются обычно из медных или бронзовых высокопроводных отливок. Для высокопрочных, токопроводящих отливок могут быть с успехом использованы хромоцинковая, бериллиевая и близкие им по свойствам бронзы. [28]
Указать, кроме того, обработку, позволяющую получить равновесное состояние в бронзе, и показать, как изменяются структура и свойства бронзы в результате такой обработки. [29]
В течение многих лет считалось, что вольфрамовые бронзы являются единственными соединениями подобного типа, но сейчас идентифицировано много родственных им соединений. Подобие может быть трех видов. Во-первых, соединения могут иметь ту же структуру и свойства, но содержать вместо W другие элементы. Во-вторых, свойствами бронз могут обладать другие соединения с иным составом и структурой. В-третьих, известно несколько соединений, кристаллизующихся в структуре вольфрамовых бронз, но во всех других отношениях ведущих себя совершенно по-иному. Название бронзы, не являющееся специфичным для окислов вольфрама, условно. Его следует оставить в химической литературе для описания некоторых свойств окислов металлов и нельзя применять для описания фаз, имеющих свои специфические структуры. [30]