Эвтектический состав - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Длина минуты зависит от того, по какую сторону от двери в туалете ты находишься. Законы Мерфи (еще...)

Эвтектический состав

Cтраница 3


По достижении эвтектического состава при температуре 246 весь сплав переходит в твердое состояние. Структура сплава состоит из кристаллов сурьмы и эвтектики. Приведенные наблюдения показывают, что все сплавы свинца с сурьмой, в которых содержание свинца меньше 87о / о, содержат избыток сурьмы и при охлаждении будут стремиться выделить этот избыток в процессе кристаллизации в виде твердых кристаллов сурьмы, чтобы при температуре 246 образовать эвтектику. Чем больше будет сурьмы в сплаве, тем при более высокой температуре начнет выделяться из него при охлаждении избыточная ( против 13 / о) сурьма.  [31]

32 Ход кристаллизации растворов А-В, обладающих ограниченной растворимостью в твердом состоянии. [32]

Сплав Е эвтектического состава кристаллизуется при постоянной температуре, и на его кривой охлаждения имеется горизонтальный участок, длина которого при прочих одинаковых условиях является наибольшей.  [33]

Кристаллизация расплава эвтектического состава Х ( точка э) сходна с кристаллизацией расплавов чистых компонентов. Такое фазовое равновесие называется эвтектическим. Твердый сплав, отвечающий по составу Хд, называется твердой эвтектикой.  [34]

35 Пернтектическая диаграмма кристаллизации для системы с образованием oipaim - чеииых твердых растворив.| Диаграмма кристаллизации системы кадмий-висмут с простой эвтектикой. [35]

Особенностью сплавов эвтектического состава является совпадение для них температур ликвидуса и солидуса.  [36]

В растворах эвтектического состава условия кристаллизации органической компоненты бэлее благоприятны вследствие наличия тзердэй фазы, рас / пзэрителя, меньшей вязкости жидкости и низких температур. Пээтому в виде таких растворов могут подвергаться очистке зонной плавкой вещества, плохо кристаллизующиеся из расплава.  [37]

Последняя ограничивается дистектическими и эвтектическими составами и охватывает интервал концентрации компонентов, в котором первичная кристаллическая фаза является одной и той же.  [38]

Сплав V имеет эвтектический состав. Кристаллизация этого единственного сплава происходит при постоянной температуре, так же как протекает кристаллизация чистых металлов. Вся жидкость превращается в кристаллы эвтектики. Сплав эвтектического состава самый легкоплавкий из всех сплавов металлов А и В.  [39]

Таким образом, эвтектический состав представляет собой определенный концентрационный порог, до я после которого электрохимическое н коррозионное поведение сплавов ожег резко изменяться. В противном случае эвтектический сосга т может играть такой же принципиальной роли из-за невозможности формирования пористого слоя. Поэтому, когда эвтектический сплав содержит недостаточно высокое количество электроположительного компонента, СР может и не приводить к постепенному торможению анодной реакции.  [40]

41 Кривые охлаждения и схемы структур заэвтектического сплава VI. [41]

Сплав V имеет эвтектический состав. Кристаллизация этого единственного сплава происходит при постоянной температуре, так же как протекает кристаллизация чистых металлов. Вся жидкость превращается в кристаллы эвтектики. Сплав эвтектического состава самый легкоплавкий из всех сплавов металлов А а В.  [42]

Широко применяется силумин эвтектического состава АЛ2, содержащий 10 - 12 % кремния. Структура этого сплава представляет собой грубодисперсную эвтектику с включениями первичного кремния. Такая структура приводит к низким механическим свойствам, особенно пластичности. Термической обработкой этот силумин не упрочняется. Уменьшение содержания кремния и добавка небольшого количества магния и марганца ( АЛ 4, АЛ9) ухудшает литейные свойства силуминов, но улучшает механические. Эти сплавы являются дисперсионно твердеющими и упрочняются закалкой и старением. Кроме силуминов используются литейные сплавы алюминия с медью и магнием. Они обладают значительно большей прочностью, чем силумины, но их литейные свойства хуже.  [43]

Типичная структура сплава эвтектического состава представлена на фиг.  [44]

45 Диаграмма кристаллизации системы с. [45]



Страницы:      1    2    3    4    5