Диаграммы состояния сплавов

Содержание

Слайд 2

Диаграммы состояния систем с упорядоченными твердыми растворами

Разрыв непрерывной растворимости компонентов А и

Диаграммы состояния систем с упорядоченными твердыми растворами Разрыв непрерывной растворимости компонентов А
В в твердом состоянии возможен также в результате упорядочения твердого α-раствора. Равновесие неупорядоченного α - и упорядоченного α '-твердых растворов, записывается как α ↔ α '.
В неупорядоченном твердом растворе атомы компонентов А и В беспорядочно располагаются по узлам кристаллической решетки. Наоборот, упорядоченный раствор характеризуется закономерным расположением атомов компонентов в узлах кристаллической решетки. Если закономерное расположение разноименных атомов распространяется на расстояния, соизмеримые с размерами кристаллов, то говорят о возникновении дальнего порядка. В неупорядоченном твердом растворе дальний порядок отсутствует, но может существовать ближний порядок или закономерное расположение атомов разного сорта на нескольких межатомных расстояниях.

Лекция 8

Слайд 3

Упорядочение как фазовый переход

Упорядочение твердого раствора при понижении температуры может протекать

Упорядочение как фазовый переход Упорядочение твердого раствора при понижении температуры может протекать
как фазовый переход первого рода, т.е. подчиняться правилу фаз Гиббса, и как фазовый переход второго рода, т.е. не подчиняться этому правилу. В соответствии с этим диаграммы состояния систем с упорядоченными твердыми растворами имеют различный вид.
Если упорядочение происходит как фазовый переход первого рода, то на диаграмме состояния (рис. 7, а) имеются две кривые akd и bkc, называемые кривыми равновесия неупорядоченного и упорядоченного твердых растворов α ↔ α' или начала и конца упорядочения α → α'.
Температуру tk перехода неупорядоченного α-раствора стехиометрического состава (точки k) в упорядоченный α'-раствор называют точкой Курнакова. Н.С.Курнаков с сотрудниками впервые (1914 г.) обнаружил упорядоченные фазы в системе Аu - Сu.

Лекция 8

Рис. 7, а

Слайд 4

Если упорядочение твердого раствора происходит как фазовый I переход второго рода, то

Если упорядочение твердого раствора происходит как фазовый I переход второго рода, то
на диаграмме состояния (рис. 7, б) имеется только одна кривая ab, отделяющая области существования неупорядоченного α- и упорядоченного α'-растворов. Эта кривая изображает зависимость точки Курнакова (температуры tk) от состава. Между ниспадающими ветвями кривой ab нельзя проводить коноды, поскольку эти ветви не изображают составов α- и α'-растворов при разных температурах.
Упорядочение α-раствора в сплавах участка а - b при понижении температуры всегда происходит постепенно, без заметного теплового эффекта, неупорядоченный α- и упорядоченный α'-растворы имеют один и тот же химический состав, определяемый составом сплава. Упорядочение α → α' в такой системе следует рассматривать как постепенное (по температуре) образование в кристаллической решетке неупорядоченного α-раствора участков с закономерным расположе­нием разноименных атомов, поэтому α-раствор ниже кривой ab всегда частично упорядочен и степень этого упорядочения зависит от температуры.

Рис.7,б

Лекция 8

Слайд 5

Диаграмма состояния системы с эвтектическим равновесием

Особенность рассматриваемой диаграммы состояния (рис. 11, а)

Диаграмма состояния системы с эвтектическим равновесием Особенность рассматриваемой диаграммы состояния (рис. 11,
-снижение температур начала и конца кристаллизации граничных α- и β-растворов при добавлении компонентов А и В одного к другому, в результате чего при температуре te жидкая фаза Же оказывается в эвтектическом равновесии с аа- и вb-растворами, т.е.
Же ↔ αa + βb. Эвтектическое равновесие наблюдается во всех сплавах, распо­ложенных между точками максимальной растворимости α и β. В соответствии с этим горизонталь ab и точку е на этой горизонтали также называют эвтектическими, а жидкую фазу Же и структурную состав­ляющую αа + βb (см. ниже), которая выделяется из этой жидкости по реакции Же → αа + βb,- эвтектикой.

Рис.11,а

Лекция 8

Слайд 6

Структура сплавов

Под структурными составляющими в металлических сплавах обычно понимают характерные участки их

Структура сплавов Под структурными составляющими в металлических сплавах обычно понимают характерные участки
микроструктуры, которые при средних увеличениях микроскопа имеют однообразное строение, отличное от строения других участков. Структурная составляющая может быть однофазной или состоять из нескольких фаз.

На кривой охлаждения сплав т имеет три критические точки (см. рис. 11,б): две верхние точки отвечают температурам начала и конца первичной кристаллизации α-раствора, а третья (нижняя) точка - соответственно температуре начала выделения вторичных β- из первичных α-кристаллов. Под микроскопом в структуре этого сплава (рис. 12) при средних увеличениях можно увидеть две структурные составляющие - первичные а- и вторичные β-кристаллы.
В сплаве m обе структурные составляющие - первичные а- и вторичные β-кристаллы –однофазные.

Рис.11,б

Рис.12

Лекция 8

Слайд 7

Структура до- и заэвтектоидных сплавов

Под микроскопом в структуре доэвтектоидного сплава можно увидеть

Структура до- и заэвтектоидных сплавов Под микроскопом в структуре доэвтектоидного сплава можно
главным образом три структурные составляющие: первичные а-кристаллы, эвтектику α + β и выделение вторичных β- внутри первичных α-кристаллов. Вторичные а- и β-кристаллы на фоне дисперсной эвтектики а + β заметны не будут, потому что они "сольются" с эвтектическими α- и β-кристаллами, выделяясь на них как на подложке. Возможные варианты микроструктуры сплава показаны на рис. 13.
В заэвтектических сплавах избыточными будут β-кристаллы.

Рис. 13

Лекция 8

Имя файла: Диаграммы-состояния-сплавов.pptx
Количество просмотров: 29
Количество скачиваний: 0