Cтраница 2
Однако полностью упорядоченные фазы не встречаются даже при точном стехиометри-ческом соотношении компонентов. Неправильное размещение определенного числа атомов в кристаллической решетке ведет к тому, что приращение dEldT является конечной величиной во всей рассматриваемой области. [16]
![]() |
Зависимость температурных коэффициентов э. д. с. концентрационных пар от состава сплава. [17] |
Однако полностью упорядоченные фазы не встречаются даже при точном стехиометри-ческом соотношении компонентов. Неправильное размещение, определенного числа атомов в кристаллической решетке ведет к тому, что приращение dEldT является конечной величиной во всей рассматриваемой области. Вследствие этого обе ветви кривой 2 соединяются перемычкой ( Кривые 3 и 4) - Подобная зависимость величины dEldT от состава характерна для всех упорядоченных фаз, исследованных этим мето - оьо o w 0 50 0 55 0 60 Дом, причем большая амплитуда скачка Состав сплава величины dEldT вблизи стехиометрического состава свидетельствует о большой степени упорядоченности атомов в решетке данной фазы. [18]
Образование упорядоченной фазы выявляется на рентгенограммах по дополнительной линии, которая возникает на профиле линии ( 002) со стороны больших углов. Интенсивность ее растет с увеличением интенсивности удаления серы. [19]
KQKCOB образуется упорядоченная фаза со средним межплоскостным расстоянием 3 36 А. Хотя по величине межплоскостного расстояния эта фаза близка и графитовой, степень упорядоченности ее остается слабой. [20]
Кристаллографическая структура упорядоченных фаз, отвечающих распределениям вероятностей (13.7) - (13.11) и (13.23) - (13.25), может быть получена следующим образом. Вероятности (13.7) - (13.11), зависящие от одного параметра дальнего порядка, в соответствии с условием I принимают два значения на множестве всех узлов ГЦК решетки Изинга и, следовательно, описывают упорядоченные фазы, состоящие из двух подрешеток. Каждая из этих подрешеток характеризуется своей вероятностью заполнения узлов. Последнее обстоятельство позволяет довольно просто построить соответствующие сверхструктуры замещения и внедрения. Для построения сверхструктуры замещения необходимо заполнить все узлы одной подрешетки атомами сорта А, второй подрететки - атомами сорта В. В сверхструктурах внедрения решетка Изинга определяет положение всех октаэдриче-ских междоузлий внедрения. Поэтому разбиение решетки Изинга на две подрешетки описывает разбиение на две подрешетки системы узлов, образуемых октаэдрическими междоузлиями. Сверхструктура внедрения может быть получена в результате заполнения атомами внедрения узлов первой подрешетки. Узлы второй подрешетки при этом сохраняются вакантными. [21]
Период решетки упорядоченной фазы микроскопе составляет 0 8337 0, 0001 нм. [23]
Для большинства упорядоченных фаз наблюдается перитектоидное превра щение с переходом в неупорядоченное состояние. [25]
Другим примером упорядоченной фазы служит система Ti-О. В работе [38] показано, что эта система также образует гомологический ряд с общей формулой TinO2n i. TiioOig имеет измеримую область нестехиометрии. Рутил ТЮ2 - высший окисел титана, который дает нестехиометрию в области недостатка кислорода ( или избытка Ti), не является членом этого ряда. Однако Хурлен [93] показал, что гомологический ряд может быть получен упорядочением междоузель-ных атомов Ti в основной структуре рутила. [26]
![]() |
Структурная модель упорядоченной низкотемпературной моноокиси титана. [27] |
Элементарная ячейка упорядоченной фазы больше, чем высокотемпературная кубическая ячейка, и включает 12 титановых и 12 кислородных узлов. [28]
Образование таких упорядоченных фаз иногда наблюдается наряду с неупорядоченными, имеющими структуру перовскита. [29]