
- •Лабораторная работа №3 построение диаграммы состояния сплавов «олово - цинк» термическим методом
- •3.1. Назначение и сущность термического анализа
- •3.2. Экспериментальная часть работы
- •3.3. Методика построения диаграммы состояния сплавов «олово цинк»
- •5.4. Изучение процессов кристаллизации и микроструктур сплавов «олово - цинк»
- •3.5. Порядок выполнения работы
- •3.6. Содержание отчета
- •3.7. Контрольные вопросы
5.4. Изучение процессов кристаллизации и микроструктур сплавов «олово - цинк»
Сплав, соответствующий точке 8% цинка и 92% олова, затвердевает при постоянной температуре 200 С. При этой температуре (ей соответствует горизонтальная площадка на кривой охлаждения, рис. 3. 4, б) из жидкости одновременно выделяются мелкие кристаллы цинка и олова, смесь которых называется эвтектикой, а данное превращение Ж→Zn+Sn - эвтектическим. Эвтектический состав при исследовании под микроскопом обнаруживает характерную мелкодисперсную структуру из выделений цинка, расположенных в оловянной основе.
Сплав с 80% цинка затвердевает в температурном интервале 5 - 6 и имеет на кривой охлаждения две критические точки. Первая (перегиб кривой охлаждения, рис.3.4, г) отвечает началу выделения из жидкого сплава кристаллов цинка, которое продолжается до 200 С. В процессе выделения кристаллов цинка оставшийся жидкий сплав обогащается оловом, и химический состав жидкости при этом непрерывно меняется. Для того чтобы определить химический состав жидкости в интервале температур «начало кристаллизации - конец кристаллизации», необходимо через заданную точку, например т на рис. 3. 4, провести параллельно оси концентраций коноду Кп до пересечения с линией ликвидус СВ; проекция точки пересечения К на ось концентраций покажет процентное содержание цинка и олова в жидкости. При температуре 200 С в жидкости остается 8% цинка и происходит эвтектическое превращение, которое. соответствует горизонтальному участку на кривой охлаждения. В результате микроструктура затвердевшего сплава состоит из крупных кристаллов цинка и эвтектики
Сплав с повышенным содержанием олова (4% цинка) также затвердевает в интервале температур и тоже имеет на кривой охлаждения (рис. 3. 4, а) две критические точки. Первая отвечает началу выделения из жидкого сплава кристаллов олова, которое и в этом случае продолжается до 200°С. Жидкая фаза данного сплава обогащается цинком, вследствие выделения кристаллов
Рис.3.4. Кривые охлаждения, структуры и диаграмма состояния сплавов олова с цинком
Рис.3.4. Окончание
олова, до эвтектического состава. Окончательно сплав затвердевает при температуре второй критической точки, отвечающей горизонтальному участку на кривой охлаждения. В результате образуется структура, состоящая из кристаллов олова и эвтектики.
Диаграмма состояния
показывает, что только чистые металлы
и сплавы эвтектической концентрации
плавятся и затвердевают при постоянной,
строго определенной температуре.
Характерная особенность эвтектического
сплава (в данном случае 8% 7п) заключается
в том, что он имеет более низкую температуру
плавления, чем составляющие его
компоненты. Затвердевание всех остальных
сплавов происходит в определенном
интервале температур, причем при
охлаждении любого сплава сперва из
жидкой фазы выделяется в виде кристаллов
избыточный по отношению к составу
эвтектики компонент, т.к. при охлаждении
любого сплава его жидкая фаза всегда
стремится к эвтектической концентрации.
В области, ограниченной фигурой ДАС,
сплавы находятся в виде кристаллов
олова и жидкого сплава, а в области,
ограниченной фигурой СВЕ - в виде
кристаллов цинка и жидкого сплава. Ниже
линии ДС они состоят из кристаллов олова
и эвтектики (доэвтектические сплавы);
ниже точки С - из одной эвтектики
(эвтектический сплав); ниже линии СЕ -
из кристаллов цинка и эвтектики
(заэвтектические сплавы).