Cтраница 3
При неравновесной кристаллизации эти сплавы могут иметь чисто эвтектическую структуру. Такую структуру принято называть квазиэвтектической, так как она имеет состав, отличный от состава эвтектики, указБТвае - мого диаграммой фазового равновесия. [31]
![]() |
Диаграмма состояния сплавов, образующих ограниченные твердые растворы и эвтектику ( неравновесная кристаллизация. [32] |
При неравновесной кристаллизации эти сплавы могут иметь чисто эвтектическую структуру. Такую структуру принято называть квазиэвтектической, так как она имеет состав, отличный от состава эвтектики, представленного диаграммой фазового равновесия. [33]
![]() |
Классификация алюминиевых сплавов по диаграмме состояния системы А1 - X, где X -легирующий элемент.| Классификация алюми ниевых сплавов по тройной диаграмме состояния системы. [34] |
Литейные сплавы отличаются повышенным содержанием легирующих элементов, а эвтектическая структура ( 15 - 20 % объема) обеспечивает жидкотекучесть и более низкую температуру плавления. [35]
Структура при этом не получается столь характерной, как эвтектическая структура. [36]
К композиционным относятся материалы, полученные методом направленной кристаллизации эвтектических структур. Монокристаллические и поликристаллические нити или частицы внутри материала образуются в процессе его твердения при соответствующем составе расплава с добавлением катализаторов кристаллизации Таким методом получают металлические, стеклокристалличе-ские материалы ( ситаллы), некоторые виды минеральных бетонов и керамики. [37]
К композиционным относятся материалы, получаемые методом направленной кристаллизации эвтектических структур. Монокристаллические и поликристаллические нити или частицы внутри материала образуются при твердении расплава с добавлением катализаторов кристаллизации. Таким методом получают металлические, стеклокристаллические материалы ( ситаллы), некоторые виды минеральных бетонов и керамики. [38]
Шайль и Тиллер показали, что для стабильного роста пластинчатой эвтектической структуры необходимо некоторое переохлаждение расплава ниже равновесной эвтектической температуры. Во-первых, освобождающееся при кристаллизации расплава тепло идет на создание поверхностной энергии двух твердых фаз. Во-вторых, некоторое переохлаждение необходимо для того, чтобы достичь равновесия между скоростями диффузии атомов на поверхности раздела и общей скоростью ее перемещения. [39]
В то же время эти последние результаты показывают, что данная эвтектическая структура была стабильна в том отношении, что сохранялась ее стержневая морфология, хотя сами волокна А13 № укрупнялись. Следовательно, необходимо изучать механизмы термической - стабильности, связанные как с сохранением формы фазы, так и с ее укрупнением. [40]
Этот реактив для травления особенно рекомендуют для выявления и характеристики эвтектической структуры. [41]
![]() |
Диаграмма состояния Fe-С. Вторичные превращения в высокоуглеродистых. [42] |
По окончании кристаллизации сплав с 4 3 % С имеет чисто эвтектическую структуру. При охлаждении этого сплава от 1147 до 727 С ( от точки 1 до точки 2 из ауетенита, входящего - состав эвтектики, выделяется цементит, который обычно структурно не обнаруживается, так как объединяется с цементитом эвтектического происхождения. [43]
По окончании кристаллизации сплав с 4 3 % С имеет чисто эвтектическую структуру. При охлаждении этого сплава от 1147 до 727 С ( от точки 1 до точки 2) из аустенита, входящего в состав эвтектики, выделяется цементит, который обычно структурно не обнаруживается, так как объединяется с цементитом эвтектического происхождения. [44]
При легировании белых чугунов хромом, ванадием и другими карбидообразующими элементами формируются эвтектические структуры, отличающиеся от двух описанных выше. По-прежнему процесс роста эвтектической колонии представляет развитие би-кристаллитного образования, в котором обе фазы непрерывны и прорастают друг в друге. Однако ведущая фаза растет в виде скелета, окруженного ведомой фазой. На рис. 1 показаны поперечные сечения колоний в хромистом ( а) и ванадиевом ( б) белых чугунах. По данным стереометрического микроанализа [4], ау-стенито-хромистокарбидная эвтектика у ( Cr, Fe) 7C3 развивается на базовом стержне карбида ( Сг, Fe) 7C3, являющемся осью колонии. Ответвления стержневого карбида в основном растут вдоль оси и меньше в радиальном направлении; в промежутках между ними кристаллизуется эвтектический аустенит. В целом колония у 4 - ( Сг, Fe) 7C3 имеет форму цилиндра ( конуса) и представляет кристалл тригонального карбида, разветвленный в аустенитной матрице. [45]