- Предмет материаловедения; современная классификация материалов, основные этапы развития материаловедения
- Зеренное строение металлов. Границы зерен и субзерен
- Световая микроскопия; количественные характеристики микроструктуры
- Элементарная ячейка; координационное число; сингония
- Классификация дефектов кристаллического строения. Точечные дефекты, зависимость их концентрации от температуры. Краевая и винтовая дислокации
- Диффузия в металлах
- Фазовые переходы I и II рода
- Плавление металлов и строение расплавов
- Кристаллизация металлов; зарождение кристаллов, критический зародыш; гомогенное и гетерогенное зарождение кристаллов; рост кристаллов. Кривые Таммана
- Строение слитка и аморфные сплавы
- Модифицирование металлов. Стандартные испытания на растяжение, сжатие, изгиб, твердость, ударную вязкость
- Фазовые превращения в твердом состоянии
- Упругая и пластическая деформация металлов
- Виды разрушения: понятия о вязком и хрупком разрушении
- Электрические свойства проводниковых материалов
- Методы определения электрических свойств
- Теплоемкость и теплопроводность металлов и сплавов
- Дилатометрия. Магнитные свойства металлов и сплавов. Методы определения
- Значение механических и физических свойств при эксплуатации изделий
- Свойства, как показатели качества материала
- Типы фаз в металлических сплавах. Правило фаз; правило рычага
- Твердые растворы замещения и внедрения; промежуточные фазы; сверхструктуры
- Система с неограниченной растворимостью в жидком и твердом состояниях; системы эвтектического, перитектического и монотектического типа. Системы с полиморфизмом компонентов и эвтектоидным превращением
- Система с тройной эвтектикой и практически полным отсутствием растворимости компонентов в твердом состоянии; изотермические и политермические сечения
- Правило рычага и центра тяжести треугольника
- Зависимость механических и физических свойств от состава в системах различного типа
- Выбор сплавов для определенного назначения на основе анализа диаграмм состояния
- Строение и свойства железа; метастабильная и стабильная фазовые диаграммы железо-углерод. Формирование структуры углеродистых сталей. Определение содержания углерода в стали по структуре
- Конструкционные и инструментальные углеродистые стали. Маркировка, применение
- Белые, серые, половинчатые, высокопрочные и ковкие чугуны
- Формирование микроструктуры, свойства, маркировка и применение
- Роль термической обработки в повышении качества конструкционных материалов
- Применение термообработки в технологии производства заготовок и изделий из конструкционных материалов
- Отжиг 1-го рода. Неравновесная кристаллизация
- Гомогенизационный отжиг, изменение структуры и свойств при гомогенизационном отжиге. Закалка с полиморфным превращением. Закалка без полиморфного превращения
- Изменение микроструктуры и механических свойств металлов при нагреве после горячей и холодной обработки давлением
- Возврат, первичная и собирательная рекристаллизация. Рекристаллизационный отжиг
- Отжиг II-го рода. Отжиг и нормализация сталей; режимы и назначение отжига и нормализации
- Отпуск сталей. Превращения в стали при отпуске, изменение микроструктуры и свойств
- Химико-термическая обработка стали. Назначение, виды и общие закономерности. Диффузионное насыщение сплавов металлами и неметаллами
- Классификация и маркировка легированных сталей. Влияние легирующих элементов на превращения, микроструктуру и свойства стали; принципы разработки легированных сталей
- Конструкционные стали: строительные, машиностроительные, высокопрочные. Инструментальные стали: стали для режущего инструмента, подшипниковые, штамповые
- Нержавеющие, теплостойкие и жаропрочные, хладостойкие, электротехнические и износостойкие стали
- Маркировка, структура, свойства и области применения цветных металлов и их сплавов
- Алюминий; влияние примесей на свойства алюминия; деформируемые и литейные алюминиевые сплавы
- Медь; влияние примесей на свойства меди. Латуни, бронзы, медно-никелевые сплавы
- Магний и его сплавы
- Титан и его сплавы
- Виды композиционных материалов. Строение, свойства, области применения
- Химический состав, методы получения порошков, свойства и методы их контроля
- Формование и спекание порошков, области применения
- Неорганические стекла. Техническая керамика
- Полимеры, пластмассы
Система с тройной эвтектикой и практически полным отсутствием
растворимости компонентов в твердом состоянии; изотермические и политермические
сечения
Диаграммы состояния двойных сплавов строят на плоскости: по оси абсцисс
откладывают концентрацию компонентов, по оси ординат - температуру для тройных
сплавов. Более распространенным является пространственное изображение.
В качестве основания диаграммы применяют равносторонний треугольник,
называемый концентрационным. Температуру откладывают по оси, перпендикулярной
плоскости концентрационного треугольника. Вершины треугольника отвечают
концентрациям, соответствующим чистым компонентам А, В и С изучаемой системы.
На сторонах треугольника откладывают концентрации соответствующих двух
компонентов: А-В, В-С, С-А. Каждая точка внутри треугольника отвечает составу
какого-либо определенного тройного сплава. Состав сплавов определяется, исходя
из известной теоремы в равностороннем треугольнике сумма трех перпендикуляров,
опущенных из любой точки К, лежащей внутри треугольника, на его стороны, равна
высоте треугольника.
Высоту треугольника принимают за 100 %, тогда перпендикуляры Ка, Кс и Кb
будуг характеризовать концентрации отдельных компонентов тройного сплава.
Количество каждого компонента определяют значением перпендикуляра, опущенного на
противолежащую сторону, т. е. количество компонента С определится
перпендикуляром Кс, компонента А-Ка, компонента В-КЬ.
Чаще состав сплавов определяют не по значениям перпендикуляров, а по
значениям отрезков, отсекаемых на сторонах треугольника линиями параллельными
сторонам треугольника, т. е. по отрезкам Аа, Ве и СЈ Отрезок Аd соответствует
концентрации компонента В, отрезок Ве-компонента С. а отрезок С^компонента А.
Концентрацию определяют в направлении движения часовой стрелки, но можно
определять и в противоположном направлении.
Взаимодействие компонентов в тройных сплавах аналогично двойным: возможно
образование механических смесей, твердых растворов и химических соединений:
возможны эвтектические и перитектические реакции, полиморфные превращения.
Отличие состоит в том, что в двойных системах превращения обозначаются линиями и
точками, а в тройных - плоскостями и линиями. Например, не линия ликвидуса, а
поверхность ликвидуса (или поверхность солидуса), не линия эвтектики, а
эвтектическая поверхность. Состав двойной эвтектики определяется не точкой, а
линией. И только тройная эвтектика проектируется на плоскости треугольника
точкой. Все это можно проследить, изучив две типовые диаграммы состояния сплавов
трех компонентов.
В отличие от двойных тройные диаграммы позволяют проводить фазовый и
структурный анализ реальных технических сплавов, которые, как правило, являются
трех- и более компонентными.
Моделью тройной системы является трехгранная призма, опирающаяся на
равносторонний треугольник. Верхняя часть призмы является поверхностью
ликвидуса. В тройной системе, где все три компонента неограниченно растворимы
как в жидком, так и в твердом состоянии, поверхность ликвидуса имеет наиболее
простой вид - это поверхность чечевичного зерна, обрезанного с трех сторон. Во
всех остальных случаях эта поверхность оказывается сложной, состоящей из
нескольких пересекающихся между собой поверхностей, поэтому изучение тройных
систем представляет определенные методические трудности.
Основанием трехгранной призмы является равносторонний треугольник, на котором
отмечаются концентрации боковыми гранями диаграммы состояния двойных систем, а
высотой - температура. Выбор равностороннего треугольника объясняется тем, что в
нем концентрации всех компонентов можно показать в одном масштабе. В вершинах
этого треугольника располагаются компоненты А, В и С сплава, т. е. 100 % А,
100 % В и 100 % С соответственно. Концентрации двойных сплавов отмечают на
соответствующих сторонах треугольника, а концентрации тройных сплавов - в виде
точек в пределах площади треугольника.
Определить концентрацию любого тройного сплава можно несколькими способами.
Для определения процентного количества компонента А надо провести из точки К
линию, параллельную противолежащей стороне (ВС) треугольника, до пересечения ее
со стороной - шкалой компонента А. Для нахождения процентного количества
компонента В надо провести из точки К линию, параллельную противолежащей стороне
(АС), до пересечения ее со стороной АВ - шкалой компонента В. Подобным способом
можно установить процентное количество компонента С. При этом следует иметь в
виду, что суммарная концентрация А + В + С = 100 %.
Для пояснения фазовых превращений в тройных системах используют сечения -
вертикальные (политермические) и горизонтальные (изотермические). Каждое
горизонтальное сечение характеризует равновесное состояние при выбранной
температуре и может использоваться для количественных расчетов. Точки,
указывающие равновесные составы фаз, находятся на плоскости сечения.
Вертикальное сечение показывает последовательность фазовых превращений в сплавах
при нагреве или охлаждении для определенного интервала концентраций компонентов.
На этих сечениях отсутствует информация о равновесных составах фаз.
Автор: Буслаева Е.М.
<< Назад: Система с неограниченной растворимостью в жидком и твердом состояниях; системы эвтектического, перитектического и монотектического типа. Системы с полиморфизмом компонентов и эвтектоидным превращением
>> Вперед: Правило рычага и центра тяжести треугольника
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Муниципальное право. Шпаргалка
▪ Стоматология. Конспект лекций
▪ Внутренние болезни. Конспект лекций
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Впервые преоодолена передача ВИЧ от матери к ребенку
02.01.2026
Проблема вертикальной передачи ВИЧ - от матери к ребенку - остается одной из ключевых задач глобальной медицины. Недавний отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) демонстрирует историческое достижение: Бразилия впервые в своей истории полностью преодолела этот путь передачи вируса. Страна стала 19-й в мире и первой с населением более 100 миллионов человек, которая достигла такого результата.
Достижения Бразилии основаны на комплексных медицинских программах, обеспечивающих своевременный доступ к диагностике и терапии для всех слоев населения. ВОЗ официально подтвердило, что уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку снизился до менее двух процентов. Более 95% беременных женщин в стране получают регулярный скрининг на ВИЧ и необходимое лечение в рамках стандартного ведения беременности.
Изначально программа тестировалась в крупных муниципалитетах и штатах с населением более 100 тысяч человек, а затем была масштабирована на всю страну. Такой подход позволил унифицировать ста ...>>
Нанослой германия увеличивает эффективность солнечных батарей на треть
02.01.2026
Разработка высокоэффективных солнечных батарей остается одной из ключевых задач современной энергетики. Недавнее исследование южнокорейских ученых позволило повысить производительность тонкопленочных солнечных элементов почти на 30%, что открывает новые перспективы для возобновляемых источников энергии, гибкой электроники и сенсорных устройств.
Команда исследователей сосредоточилась на элементах на основе моносульфида олова (SnS) - нетоксичного и доступного материала, который идеально подходит для гибких солнечных панелей. До настоящего времени эффективность SnS-устройств оставалась низкой из-за проблем на границе контакта с металлическим электродом. В этой области возникали структурные дефекты, диффузия элементов и электрические потери, что существенно ограничивало возможности таких батарей. "Этот интерфейс был главным барьером для достижения высокой производительности", - отмечает профессор Джейонг Хо из Национального университета Чоннам.
Для решения этих проблем ученые предлож ...>>
Электростатическое решение для борьбы с льдом и инеем
01.01.2026
Борьба с льдом и инеем на транспортных средствах и критически важных поверхностях зимой остается сложной и затратной задачей. Ученые из Virginia Tech разработали инновационную технологию, способную разрушать лед и иней без использования тепла или химических реагентов, что открывает новые возможности для безопасной и экологичной зимней эксплуатации транспорта.
Исследователи обнаружили, что лед и иней образуют кристаллическую решетку с так называемыми ионными дефектами - заряженными участками, способными перемещаться под воздействием электрического поля. Эти дефекты являются ключом к управлению прочностью льда и его удалением с поверхностей.
Когда на замерзшую поверхность подается положительный электрический заряд, отрицательные ионные дефекты притягиваются к источнику поля. Это вызывает разрушение кристаллической решетки льда, в результате чего часть льда буквально "отскакивает" от поверхности. Такой эффект позволяет удалять лед без применения внешнего тепла или химических средств ...>>
Случайная новость из Архива Однослойный сенсор распознает несколько одновременных прикосновений
03.03.2012
По словам компании Cypress Semiconductor, ее специалистам удалось создать первый в отрасли однослойный сенсорный экран, способный распознавать несколько одновременных прикосновений. Сенсор, получивший обозначение SLIM (Single-Layer Independent Multitouch) характеризуется высокой точностью распознавания прикосновений и отзывчивостью на действия пользователя. Применение однослойной панели существенно снижает стоимость самого дорогого компонента сенсорного экрана. По мнению разработчиков, это позволит добавлять функции сенсорного ввода, построенные на распознавании нескольких одновременных прикосновений, в недорогие телефоны.
Обычно в емкостных экранах используются двухслойные сенсоры. Структура SLIM включает один сенсорный слой (используется оксид индия и олова, ITO) и, в отличие от конкурирующих решений, не требует дополнительных изолирующих слоев. По оценке Cypress, это не только позволяет снизить стоимость на 40%, но и уменьшить толщину сенсорного экрана. SLIM можно наносить непосредственно на защитное стекло, создавая самые тонкие телефонные аппараты.
Этим достоинства SLIM не исчерпываются. "Узор" сенсорного слоя таков, что устраняет необходимость в полях по краям экрана, ширина которых обычно примерно равна 2 мм. Это, в частности, может помочь использовать экраны большего размера без увеличения габаритов аппарата.
|
Другие интересные новости:
▪ Единый зарядный разъем - microUSB
▪ Гидрогель для мускулатуры роботов
▪ Часы FiLIP для контроля детей
▪ Горный велосипед для геолога
▪ Умная линза следит за уровнем глюкозы
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Эффектные фокусы и их разгадки. Подборка статей
▪ статья Газали (Абу-Хамид Мухаммад ибн-Мухаммад аль-Газали). Знаменитые афоризмы
▪ статья Какого зарубежного вождя в детстве звали Юрием? Подробный ответ
▪ статья Водитель шнекороторного снегоочистителя. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Поговорим о системах счисления. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Сундук-молния. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2025