Mi ez az úgynevezett polimorfizmus fémek

Vizsgálat № 1.

A kérdésre adott válasz az 5. számú.

5. Mi a neve polimorfizmus fémek? Magyarázza a lényege a példában a vas. Mi a gyakorlati értéke polimorfizmus?







Polimorfizmus (allotropism) a létezése egy és ugyanazon fém több kristályos formában (módosításokkal). Így egy polimorf átalakulás megváltoztatja a elrendezésben atomokat egy kristály, m. E. Változások rács típusú.

A folyamat a átmenet egyik kristályos forma, hogy egy másik az úgynevezett allotropic (polimorf) átalakítás. Polimorf transzformálásra - egy reverzibilis folyamat; előfordul mind hevítés és hűtés során a szilárd anyagok. Allotropic formák jelentik a kezdőbetűit a görög ábécé: alfa, béta, gamma, delta, stb kezdve a formában, hogy létezik alacsonyabb hőmérsékleten.

Során allotropic átalakítása látens hő kristályosodási szabadul (ha az átalakulás megy hűtés); A hűlési görbe allotropic transzformációs jegyezni vízszintes szakasz.

Ábra. Az 1. ábra egy hűtési görbéjét a vas, amely jellemzi az allotropic átalakulás. Vas van egy test-középpontos köbös rács, hogy a hőmérséklet a 911 ° C közötti tartományban 1392-1539 ° C (Fe), és a hőmérsékletet 911 ° C-tól 1392 ° C-on egy lapcentrált köbös rács (Fe). Nagy -módosítás (1392-1539 ° C) néha úgy hivatkoznak Fe (-vas). A hőmérséklet 768 ° C okoz a változás a mágneses tulajdonságok: alatt 768 ° C-on mágneses vas felett 768 ° C-on nem mágneses.

Segítségével a jelenség a polimorfizmus, lehet edzhető ötvözetek és lágyító hőkezeléssel.







№ referencia 25 oldat.

  1. Döntetlen a állapotdiagram vas-cementit, hogy tartsa rajta az ordináta megfelel egy előre meghatározott ötvözet, hogy meghatározza az abban az összes kritikus pontok. A szén mennyisége 0,70%, a hőmérséklet 1450 ° C-on

Ábra. 2. Az állam diagramja vas-cementit.

  1. Közel a jobb oldali diagram felhívni hűtési görbéjét az ötvözet, amely bemutatja az összefüggést a kritikus pontok a diagram és a hűtési görbe.

Ábra. 4. Az állapotdiagram (használható a szegmens a jobb oldalon).

Így, az első szabály szegmensek beolvassa, hogy meghatározzuk a komponensek koncentrációját a fázisok, egy adott ponton, amely jellemzi az állapotát az ötvözet végezzük vízszintesen keresztezi a sorokat, amelyek korlátozzák a területen; vetülete metszéspontok a koncentrációtól tengelyen fázisösszetételeket.

* A második szabály szegmensek: annak érdekében, hogy meghatározzuk az aránya fázisok, egy megadott ponton keresztül felhívni a vízszintes vonal. A szegmensek a vonal közötti a beállított pont és a pontok összetételét meghatározó a fázisok fordítottan arányos mennyiségű ezen fázisok.

* A fázis összetétele m:

Annak meghatározása révén hajtják végre, az M pont a kereszteződés a vízszintes vonalat a legközelebbi rajz folyadékfázis solidus.

A kompozíció a folyékony fázis által meghatározott nyúlvány a metszésvonal a likvidusz P pont a vízszintes tengelyen koncentrációt.

A kompozíció a szilárd fázis határozza meg vízszintes vetülete a metszéspont a szolidusz q (vagy komponens tengely) koncentrációban tengely.

A kompozíció a folyékony fázis változása a likvidusz vonal, és a szilárdanyag-tartalom - a szolidusz.

A csökkenő hőmérséklet, az összetétele a fázisok megváltozik felé csökkenti a komponens-tartalom B.

* Meghatározása az aránya a folyékony és a szilárd fázis egy előre meghatározott hőmérsékleten (pontban m):

Mennyiségi fázis fordítottan arányos a tömeg szegmensek tartott nyakkendő vonalak. Tekintsük át húzott az M pont nyakkendő vonalak és a szegmensek.

Száma a teljes ötvözet (QSP) definiált szegmens pq.

Szegmens szomszédos vonal olvadási pm. Ez határozza meg az összeg a szilárd fázis.

pm = 0,3%, PQ = 1,1%, nyoma, de, Q = 27%.

A szegmens szomszédos szolidusz vonalak (vagy a komponens tengely) MQ. Ez határozza meg a folyékony fázis mennyisége.

mq = 0,8%, PQ = 1,1%, tehát, Q = 73%.




Kapcsolódó cikkek