Для связи в whatsapp +905441085890

Диаграммы состояния систем с компонентами, кристаллизующимися из собственных расплавов

Диаграммы состояния систем с компонентами, кристаллизующимися из собственных расплавов
Диаграммы состояния систем с компонентами, кристаллизующимися из собственных расплавов
Диаграммы состояния систем с компонентами, кристаллизующимися из собственных расплавов
Диаграммы состояния систем с компонентами, кристаллизующимися из собственных расплавов
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Диаграммы состояния систем с компонентами, кристаллизующимися из собственных расплавов

  • Горизонтальное значение tA2, показанное на фазовой диаграмме (рис. 42) системы, которая кристаллизует компоненты из уникальной расплавленной жидкой системы, в которой отсутствует почти полная растворимость компонентов в жидком и твердом состояниях, является тугоплавким компонентом A (tA i). Твердой фазой является горизонт при температуре плавления более легкоплавкого компонента в (* E2) соответственно — даже если один компонент добавляется к другому компоненту, их температура плавления (или кристаллизация) Не меняется.

При указанной температуре взаимная растворимость компонентов в жидком состоянии tA i полностью увеличивается, а затем на фазовой диаграмме (рис. 43) происходит бифуркация, также называемая кривой начала (или ограниченной растворимости) пучка. A’q ’будет отображаться 88А, A2 час В, 4? час А + Б Я B.7 ° в Рис сорок два Компонент в жидком состоянии). Бинодаль A’kV основан на точках A ’и B’, которые находятся на альдинитах частей A и B при разных температурах.

Двухчастные компоненты A’kV ’A и B являются бесконечно растворимыми друг с другом в указанных выше температурах, и все их сплавы являются ненасыщенными жидкими растворами J. Людмила Фирмаль

Под этой кривой, а именно областью A1A’kV, индексы A2 1 и 2 являются этими Означает, что растворы имеют разный состав (см. Также § 6). Состав жидкого раствора и W2 при различных температурах представляют собой компоненты в жидком компоненте b, а также точки kA ′ и kV ′ на кривой и компоненты A ′ и x и B′a ^ компонент B жидкого компонента a, соответственно. Растворимость A исчезает при температуре 1B ’, и жидкий раствор W2 становится жидким компонентом B (WB).

Двухфазная область LC + W2 расположена под «бимодальным A’q» и называется областью расслоения или ограниченной растворимости компонентов в жидком состоянии. В этот момент tk температура жидких растворов W1 и W2 Поскольку составы одинаковы, максимальная точка K на двунаправленной кривой является критической точкой. В зависимости от плотности компонентов и, следовательно, жидких растворов Mi и W2, расслоение LC + W2 в двухфазной области может появляться по-разному.

  • Если разница в плотности мала, образуется эмульсия (жидкая суспензия). Если разница в плотности велика, может быть скорость сжижения плотности. № 89 два жидких слоя разного состава в верхнем слое с меньшей, более высокой плотностью и нижней. Например, рассмотрим преобразование с одним из сплавов типа x (см. Рисунок). 43). Как только температура падает до жидкости W1, она насыщается относительно другой жидкости W2 и богата компонентом B. Начальная стадия этого процесса может быть записана как — * J2.

По сути, разделение в исходной жидкости Ly, обогащенной компонентом A, начинается с образования границы раздела W1 / W2 во второй жидкости W2, обогащенной компонентом B. При понижении температуры до f / f состав жидкой фазы и W2 изменяется вдоль кривых kA ’и kV’ в направлении точек A ’и 3: W от co-G-tA точек 1 и 2 ——— ♦ G2_3. При температуре TA. Растворимость компонента B в жидком компоненте a уменьшается по мере его исчезновения, и жидкие фазы ZH и Zh3 находятся в равновесии. Дальнейшее охлаждение сплава против температуры тг. Это уменьшение растворимости компонента A в жидком компоненте B, т

о есть с изменением состава только жидкости J2 в направлении * A * — ^ B ’ Людмила Фирмаль

От точки 3 до точки B ’или железной дороги * —— W3_in. Таким образом, жидкость, обогащенная компонентом B, выделяется из жидкости, обогащенной компонентом -tA> в интервале температур, а затем -tg, который находится в интервале температур. И наоборот, жидкий компонент А высвобождается из жидкости, богатой компонентом В. При температуре tB. Растворимость компонента A в жидком компоненте B также исчезает и уменьшается, и жидкие компоненты h и WB находятся в равновесном состоянии. В температурном интервале tb, -ta два жидких компонента охлаждаются сплавом x, который не взаимодействует друг с другом. (DH кристаллизует компонент А или ZHD- * (+ ЖВ) при температуре 3-й фазы, присутствующей в сплаве-жидкости WW (состав точки А2) — не участвует в этом превращении.

В диапазоне 1dx-tBa оставшиеся жидкие кристаллы WW и компонента A охлаждаются, а при температуре (второй горизонтальный B t B2) второй компонент B кристаллизуется из этой жидкости: WW • * B (+ A) В результате сплав х имеет три важных точки на кривой охлаждения. В сплаве графика k tV при температуре ниже кривой kV’1D ’, сплав x кристаллизуется другим сплавом a-kv, как в сплаве ^ «, расслоение происходит по схеме x2- *, а затем J3 — ——- Рельс, то есть исходная жидкость ZH2, богатая компонентом b, обогащенная компонентом 

A в течение приблизительно 90º19, затем жидкий компонент, последний сплав k lt, удовлетворяющий составу критической точки k жидкость Фазовое превращение в этом типе сплава не совпадает с взаимной растворимостью компонентов в жидком состоянии, но при одной и той же температуре (например, температура плавления более тугоплавкого компонента А).

Смотрите также:

Методические указания по материаловедению

Диаграмма состояния системы с монотектическим равновесием Диаграммы состояния систем с полиморфными промежуточными фазами
Диаграммы состояния систем с синтектическим равновесием Условия ограниченной растворимости металлов в жидком состоянии