Cтраница 1
![]() |
Беспорядочная и упорядоченная структура в сплавах типа твердых растворов. [1] |
Сплавы типа твердых растворов имеют структуру, промежуточную между двумя предельными возможностями-полным порядком и полным беспорядком. В расплавленном состоянии у таких сплавов преобладает беспорядочное расположение атомов их компонентов. Оно может сохраняться и при отверждении сплава, однако, если атомам удается найти более устойчивые положения, образуя некоторое подобие кристаллической решетки, возникает та или иная степень упорядоченности. На рис. 22.5 сопоставлены совершенно неупорядоченная решетка, состоящая из атомов двух сортов, и полностью упорядоченная решетка из таких же атомов. Упорядоченная решетка сплава типа твердого раствора иногда называется суперрешеткой, поскольку ее можно представить себе как наложение решетки из атомов А на решетку из атомов В. [2]
Помимо сплавов типа твердых растворов и интерметаллических соединений, имеются еще сплавы типа б, в которых внутри твердой фазы одного металла образуются кристаллы другого чистого металла. [3]
![]() |
Фазовая диаграмма сплава типа твердого раствора.| Фазовая диаграмма сплава, в котором образуется интерметаллическое соединение. [4] |
Фазовая диаграмма сплава типа твердого раствора, например системы Cu-Ni, напоминает диаграммы испарения бинарных жидких растворов, описанные в разд. [5]
При образовании сплавов типа твердого раствора или химического соединения происходит изменение энергетического состояния атомов в металле по сравнению с их энергетическим состоянием в индивидуальных кристаллических решетках металлов или в кристаллических решетках сплавов типа механической смеси. [6]
При коррозии сплава типа твердого раствора с поверхности преимущественно растворяются атомы менее стойкого компонента. [7]
При осаждении сплавов типа твердых растворов, наоборот, могут возникнуть условия для образования двухфазных систем вместо однородного твердого раствора, соответствующего диаграмме равновесия. Этим условием является достаточно высокая поляризация при выделении металлов, в результате чего потенциал катода может значительно превышать величину ср - В этом случае появляется возможность выделения самостоятельной фазы электроотрицательного компонента. [8]
Снижение скорости растворения сплава типа твердого раствора будет уменьшаться почти до нуля при формировании на поверхности вполне стойкого в данных условиях поверхностного слоя, или, стабилизироваться на какой-то определенной величине, если благодаря изменяющимся условиям, например, смещению потенциала, начнут растворяться также и атомы более стойкого компонента. [9]
Экспериментальным подтверждением злектрохюми-чеокой неоднородности поверхности сплава типа твердого раствора ( конечно, в еубмикрамааштабе) может являться наблюдаемое изменение состава поверхности подобных сплавов при коррозии. Например, процесс приготовления так называемых скелетных никелевых катализаторов с высокоразвитой поверхностью был основан на обработке сплава Ni - А1 раствором щелочи. [10]
Магналиям, как и всем сплавам типа твердых растворов ( равновесных или пересыщенных), свойственна высокая пластичность ( б 15 - 20 %) и коррозионная стойкость, сравнительно невысокий предел прочности ( при 5 - 6 % Mg ствтах 34 - Зб кГ / ммг) и текучести ( о 0 2тах 20 - 24 кГ / мм2), пониженная чувствительность к концентраторам напряжений. Многие сплавы этой системы хорошо свариваются аргоно-дуговой сваркой с незначительным снижением прочности зоны сварки, хортапо поли руются. [11]
Помимо субмикронеоднородности, вызываемой разнородностью атомов в сплаве типа твердого раствора, необходимо принимать во внимание неоднородность энергетического состояния поверхностных атомов в различных точках кристаллической решетки сплава. [12]
Эти свойства обусловлены тем, что алюминий образует сплавы типа твердых растворов с эвтектическим затвердеванием и интерметаллических соединений. В зависимости от главных легирующих элементов спла-578 вы алюминия можно разбить на четыре группы, в каждой из них лежат следующие бинарные системы: Al - Si, А1 - Си, А1 - Mg и Al - Zn. Кроме этих бинарных сплавов известны многочисленные сплавы алюминия, содержащие и другие элементы. [13]
Все рассматриваемые в данной главе сплавы относятся к сплавам типа твердых растворов, они упрочняются термической обработкой - закалкой и старением. Температура нагрева под закалку на 5 - 8 град ниже температуры плавления эвтектики, поэтому необходим очень тщательный контроль равномерности температуры по всему нагревательному пространству. [14]
![]() |
Анодные поляризационные кривые ( область начала и конца пассивации для титанового сплава ( Ti - 15 % Mo в растворе 40 % - ной H2SO4.. [15] |