Cтраница 3
Границами этих поверхностей в двойной системе являются коноды а е, Ьге, a1i1 эвтектической горизонтали a1e1 1, в тройной системе - коноды аЕ, ЬЕ и аЬ треугольника аЕЬ, лежащего в эвтектической плоскости. [31]
Существенным добавлением на диаграмме рис. 4 по сравнению с диаграммой на рис. 3 является новый элемент - эвтектическая горизонталь SiLSz, которая при постоянном р представляет собой тройную точку, соответствующую равновесию трех фаз: a, ji и жидкости. При температуре этой трой-яой точки все три фазы должны иметь вполне определенные концентрации, а точки конноды, как и в других случаях, изображают неоднородные смеси этих трех фаз. [32]
Поверхности затвердевания двойных эвтектик получаются перемещением прямых а Ь, Ь с ч и а ча из положения эвтектической горизонтали в двойных системах до положения сторон а Ь, Ь с и а с солидуса эвтектического треугольника. [33]
![]() |
Изотермическое сечение между точками А и е.| Изотермическое сечение при температуре, отвечающей точке е.| Изотермическое сечение между точками е и С. [34] |
При температуре, отвечающей эвтектической точке е в системе ВС, конодный ( трехфазный) треугольник превратится в эвтектическую горизонталь а1е1Ь1 ( рис. 133), а области ж аи ж [ 3 - в прямые а и е1Ь1 на стороне ВС треугольника. Область а 8 распространится в виде непрерывной полосы от одной стороны треугольника к другой. [35]
Так как изотермы солидуса при этой температуре проходят через нонвариант-ные точки а и Ь, линия aeb иа рис. 130 представляет эвтектическую горизонталь двойной системы АВ. [36]
В этом случае по составу начального участка закристаллизованного образца, в котором накапливается определенный компонент, можно судить о характере прилегающих к эвтектической горизонтали полях кристаллизации. [38]
Проведенное дополнительное исследование структуры сплавов разреза Nb - Zr2Ni показало, что в этой системе существует эвтектическое равновесие ж Ркь Zr2Ni, температура эвтектической горизонтали не определялась. [39]
Изотермы s a и згЬ солидуса проходят при этой температуре через нонва-риантные точки а и Ь, так что линия аеЬна рис. 201 есть эвтектическая горизонталь двойной системы АВ. [41]
На диаграмме таяния - плавления системы с разрывом взаимной растворимости в жидком состоянии ш при отсутствии молекулярного соединения в области разрыва растворимости кривая таяния следует вдоль эвтектической горизонтали, в то время как кривая плавления, в соответствии с рис. 218 ( стр. При наличии молекулярного соединения, плавящегося с образованием двух жидких фаз, кривая плавления состоит, соответственно рис. 219 ( стр. Кривая таяния и в этом случае указывает на состав соединения. Она падает от точки таяния компонента А до первой эвтектической горизонтали, идет вдоль нее, минуя эвтектическую точку, почти до ординаты молекулярного соединения, затем поднимается к точке, соответствующей температуре плавления соединения, непосредственно от нее вновь круто падает ко второй эвтектической горизонтали, идет вдоль последней, проходя через вторую эвтектическую точку, и круто поднимается к точке таяния компонента В. В обоих случаях по полученной кривой можно попутно определить растворимость обеих жидких фаз и критическую температуру растворения. [42]
На диаграмме таяния - плавления системы с разрывом взаимной растворимости в жидком состоянии 114 при отсутствии молекулярного соединения в области разрыва растворимости кривая таяния следует вдоль эвтектической горизонтали, в то время как кривая плавления, в соответствии с рис. 218 ( стр. При наличии молекулярного соединения, плавящегося с образованием двух жидких фаз, кривая плавления состоит, соответственно рис. 219 ( стр. Кривая таяния и в этом случае указывает на состав соединения. Она падает от точки таяния компонента А до первой эвтектической горизонтали, идет вдоль нее, минуя эвтектическую точку, почти до ординаты молекулярного соединения, затем поднимается к точке, соответствующей температуре плавления соединения, непосредственно от нее вновь круто падает ко второй эвтектической горизонтали, идет вдоль последней, проходя через вторую эвтектическую точку, и круто поднимается к точке таяния компонента В. В обоих случаях по полученной кривой можно попутно определить растворимость обеих жидких фаз и критическую температуру растворения. [43]
Проследим теперь за кристаллизацией сплава 2 ( рис. 19), ордината которого проходит между нонвариантными точками а и е и пересекает, следовательно, эвтектическую горизонталь. Пока при охлаждении сплава фигуративная точка жидкости но достигает кривой ликвидуса, в сплаве не происходит никаких фазовых изменений. В интервале от t0 до te протекает двухфазное превращение зяз а. При достижении эвтектической температуры te состав - твердого раствора определяется точкой а на эвтектической горизонтали, состав жидкости - точкой е на той же линии. Оно протекает, как было указано, при постоянной температуре и при неизменных составах всех трех фаз, участвующих в этом превращении. Составы их определяются нонвариантными точками: е для жидкой фазы, а для а-твердого раствора и Ъ для - твердого раствора. [44]
![]() |
Диаграмма состояния двухкомпонентной системы с инконгруэнтно плавящимся молекулярным соединением. [45] |