Cтраница 2
Сделан обзор результатов исследования диаграмм состояния двойных систем германия с лантаном, церием, празеодимом и неодимом. Приведены предварительные сведения о строении диаграмм состояния систем германий - гадолиний и германий - самарий. Проанализированы сходные черты в строении диаграмм состояния указанных систем. Во всех системах взаимная растворимость компонентов в твердом состоянии незначительна. [16]
![]() |
Диаграмма состояния системы анилин-аллиловое горчичное масло. [17] |
Экспериментальный материал по исследованию диаграмм состояния свидетельствует о широком распространении промежуточных фаз переменного состава с иным характером изменения свойств в пределах области гомогенности. При этом, очевидно, ни один из составов, лежащих в области существования фазы, не будет предпочтительным и не характеризует состав соединения, на основе которого эта фаза существует. Такие фазы переменного состава были названы Курна-ковым бертоллидами. [18]
Экспериментатьный материал по исследованию диаграмм состояния и диаграмм состав - свойство свидетельствует о широком распространении промежуточных фаз переменного состава с иным характером изменения свойств в пределах области гомогенности. При этом, очевидно, ни один из составов в области существования фазы не будет предпочтительным и не характеризует состав соединения, на основе которого эта фаза существует. Такие фазы переменного состава были названы Курнаковым бертоллидами. По своей природе бертол-лиды занимают промежуточное положение между твердыми растворами и соединениями дальтонидного типа. С химическими соединениями подобные фазы сходны в том отношении, что они обладают своеобразным, отличным от компонентов кристаллохимическим строением. С твердыми растворами бертоллиды роднит отсутствие предпочтительного состава в пределах области гомогенности, на базе которого сформирована фаза. [19]
Экспериментальный материал по исследованию диаграмм состояния и диаграмм состав - свойство свидетельствует о широком распространении промежуточных фаз переменного состава с иным характером изменения свойств в пределах области гомогенности. При этом, очевидно, ни один из составов в области существования фазы не будет предпочтительным и не характеризует состав соединения, на основе которого эта фаза существует. Такие фазы переменного состава были названы Курнаковым бертоллидами. По своей природе бертол-лиды занимают промежуточное положение между твердыми растворами и соединениями дальтонидного типа. С химическими соединениями подобные фазы сходны в том отношении, что они обладают своеобразным, отличным от компонентов кристаллохимическим строением. С твердыми растворами бертоллиды роднит отсутствие предпочтительного состава в пределах области гомогенности, на базе которого сформирована фаза. [20]
В некоторых случаях при исследовании диаграмм состояния микроскопический метод может оказаться неприемлемым, возможно, из-за того, что под микроскопом нельзя различить отдельные фазы в исследуемых сплавах или сплавы имеются в слишком малых количествах. [21]
Эти данные сравнивали с результатами исследования диаграмм состояния, размерного фактора и фактора электроотрицательности. Авторами установлена корреляция между термодинамическими данными и характером структуры ближнего порядка в расплаве. [22]
Существование соединения Ni2S не подтверждается данными исследования диаграммы состояния, а состав соединения Ni6S5 нельзя считать твердо установленным. [23]
![]() |
Концентрационный треугольник системы MgCl2 - LiCl - KC1 с изотермами. [24] |
Данные кристаллооптического и рентгеноструктурного анализов подтвердили результаты исследования диаграммы состояния методом термического анализа. [25]
В кн.: Теоретические и экспериментальные метода исследования диаграмм состояния. [26]
Достижения многомерной начертательной геометрии находят применение при исследовании диаграмм состояния многокомпонентных систем и сплавов в тех случаях, когда другие способы исследования оказываются чрезвычайно сложными и не обеспечивают требуемой точности. [27]
Настоящая работа представляет одну из серий работ по исследованию диаграмм состояния тройных систем на основе циркония, проводившихся в Институте металлургии им. В двойной системе цирконий - молибден [1], которая ограничивает тройную, существует одно химическое соединение ZrMog. Эта фаза образуется по перитектиче-ской реакции L4 - fJMof ZrMo2 при температуре - 1880 С. Промежуточная фаза ZrMo2 кристаллизуется в кубической решетке ( типа MgCl2) с параметром а 7 59 А. При содержании молибдена 31 % и 1520 образуется эвтектика. Растворимость молибдена при этой температуре составляет 22 %, с понижением температуры уменьшается. В двойной системе цирконий - ванадий [3] ликвидус диаграммы состоит из трех ветвей, отвечающих кристаллизации твердого раствора на основе ванадия, химического соединения ZrV2 и твердого раствора на основе циркония. Эти линии пересекаются в переходной точке при 1300 и в эвтектической точке при 1230 и содержании 30 % ванадия. Ниже температуры эвтектоидного превращения растворимость ванадия в а-цирконии ничтожно мала. В литературе данная тройная система не опубликована. [28]
Хотя эти методы и находят ограниченное применение при исследовании диаграмм состояния, измерение твердости оказывается полезным в тех случаях, когда нельзя использовать микроскопический метод из-за плохой травимости фаз или других трудностей. Кривая твердости в зависимости от состава для твердых растворов носит непрерывный характер, и изменение в наклоне этой кривой обычно наблюдается в случае перехода в соседнюю двухфазную область. Однако при использовании метода твердости исследователи сталкиваются со многими трудностями. Например, необходимо, чтобы структура двухфазного сплава была очень мелкой по сравнению с размерами индентора для измерения твердости. Если двухфазная структура слишком груба, то получают ошибочные результаты. [29]
Однако серьезной ошибки при использовании формулы ( 26) для исследования диаграмм состояния не возникает, если степень совершенства текстуры не изменяется в зависимости от состава, но этого обычно нельзя предполагать. Менее пластичные материалы можно ковать или прокатывать на лист; если деформация невозможна, то образцы иногда можно отлить в соответствующую форму, но часто получение литых образцов высокого качества связано с трудностями. В связи с этим часто строят не изотермы электросопротивления или электропроводности в зависимости от состава, а кривые электросопротивления или электропроводности в зависимости от температуры для ряда сплавов заданного состава. Образцы медленно нагревают до заданной температуры и выдерживают при этой температуре до достижения равновесного состояния, на что указывает постоянство измеряемого значения электросопротивления. Эти измерения повторяются при других, постепенно повышающихся температурах; когда пересекается граница между фазовыми областями, обычно происходит изменение в ходе кривой. [30]