Cтраница 4
В работе [655] показано, что образование фаз Лавеса в сталях с присадкой вольфрама и молибдена при кратном атомном отношении Мо: С или W: С может происходить при отсутствии ванадия. Кобальт способствует образованию этих фаз при длительном нагреве сталей этого типа. [46]
При граничных значениях эффективной валентности наблюдается полиморфизм фаз Лавеса, как это имеет место для ZrCr2, для которого обнаружены три полиморфных модификации - А, , А 3, А. [47]
![]() |
Схема реализации фаз Лавеса в системах, образованных цирконием с переходными металлами IV-VIII групп периодической системы элементов. [48] |
Как известно, соединения, относящиеся к фазам Лавеса ( АВ2), имеют кристаллическую структуру трех типов: чаще всего встречаются соединения с кубической структурой типа MgCu2 ( А. [49]
Как мы указывали в § 2, появление фаз Лавеса зависит от степени заполнения пространства, и осуществление той или иной из устойчивых фаз Лавеса ( С14, С15 или С36), которые в конце концов образуются, определяется эффектами, связанными со средней концентрацией валентных электронов. [50]
![]() |
Зависимость изомерного сдвига 67Fe в никеле, меди и палладии от объема. [51] |
Наиболее полно исследованы соединения ферромагнетика MgCu2 со структурой фазы Лавеса, где редкоземельный ион занимает положение Mg, а переходный металл - положение Си. В первой работе [77] для семи соединений RFe2) где R - редкоземельный элемент, было обнаружено, что Нп на ядре железа при низкой температуре равно - 230 кэ. [52]
Упорядоченные структуры характерны для многих р-фаз Юм-Розери, фаз Лавеса и родственных им соед. Юм-Розери, фаза ст - РеСг, являются неупорядоченными. [54]
Среди большого числа металлических соединений самую многочисленную группу составляют фазы Лавеса. Соединения этого типа очень распространены, поэтому изучение их природы и свойств и влияния последних на свойства сплавов имеет большое значение. Изучение фаз Лавеса, взаимодействия между ними интересно для создания теории металлических сплавов. [55]