Cтраница 2
Кривые удлинения некоторых эмалей представлены на рис. 19.97. Отклонение ( аномалия) для спеченного грунта объясняется ( 3 - а-превращением кристобалита. Аномалии теплового расширения встречаются также при вращениях ленцита в зубных эмалях. [16]
Коэффициент теплового расширения сплава железа и никеля в зависимости от содержания никеля. [17] |
Необратимые сплавы NiFe в немагнитном состоянии обладают большим тепловым расширением, а в магнитном состоянии их расширение почти такое же, как у железа. Обратимые сплавы NiFe обладают однозначным тепловым расширением, не зависимым от предшествующего температурного состояния, и, следовательно, являются более стабильными. Аномалия теплового расширения инвара объясняется тем, что, кроме собственного теплового расширения, имеет место магни-тострикция, связанная с изменением магнитного состояния инвара при изменении температуры. [18]
На рис. 94 сравнивается тепловое расширение мелких ( D 200 А) и крупных ( D т & 1500 А) частиц Cd. Там же приведены данные разных авторов ( а-е) для массивного металла. Рисунок 95 дает представление о температурном ходе интенсивности рентгеновского излучения, рассеянного мелкими и крупными частицами Cd. Как показывают эти рисунки, данные для частиц Cd диаметром - 1500 А не отличаются от таковых для массивного кристалла. В то же время у мелких частиц Cd наблюдается резкое сокращение параметра рештки в точке Г, 321 С, причем 3 - 5 структурных линий остаются хорошо заметными вплоть до f яй 370 С. Обнаруженная Гачковским и Стрелковым [594] аномалия теплового расширения объема массивного Cd вблизи Гоо указывает на развитие бесструктурных прослоек между кластерами. [19]