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]
![]() |
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]
![]() |
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]
![]() |
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]
![]() |
Диаграмма кристаллизации системы с. [45] |