
Материаловедение / 10
.docГлава 3. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
СПЛАВОВ
3.1. Фазы в металлических сплавах
Металлический сплав представляет собой кристаллическое тело, обладающее металлическими свойствами, полученное при сплавлении, спекании или другими технологическими методами, и содержащее два или более компонента. Основу сплавов составляют металлы. В качестве компонентов используются чаще всего другие металлы, а также неметаллы (например, углерод в сталях и чугунах) и устойчивые химические соединения. По количеству компонентов сплавы соответственно называются двойными, тройными и многокомпонентными.
В основном сплавы получают путем кристаллизации жидкого расплава. Большинство металлов в жидком состоянии неограниченно растворимы друг в друге, однако в ряде случаев наблюдается их ограниченная растворимость и даже полная нерастворимость. При ограниченной взаимной растворимости металлов строение расплава зависит от концентрации компонентов. Если количество второго компонента не превышает предела его растворимости в первом, то образуется однородный жидкий раствор, как и в случае неограниченной растворимости компонентов. Если же концентрация второго металла выше предела его растворимости в первом, то образуется двухфазная смесь жидких растворов. С повышением температуры растворимость увеличивается и возможно состояние полной растворимости. К таким металлическим парам относятся, например, Fe-Pb, Fe-Bi, Cu-Pb и др.
Под фазой понимается структурно однородная часть гетерогенной системы, имеющая одинаковый химический состав, строение, физические свойства и ограниченная поверхностью раздела, при переходе через которую свойства резко изменяются.
В сплавах при кристаллизации их компоненты могут по-разному взаимодействовать между собой, образуя различные по химическому составу, типу связи и строению кристаллические фазы (твердые растворы, химические соединения и др.). В процессе кристаллизации атомы компонентов, входящих в расплав, располагаются в кристаллической решетке таким образом, чтобы свободная энергия сплава была минимальной.
Весьма легко происходит растворение определенных веществ в жидком состоянии. Аналогично второй компонент может входить в структуру твердого тела. Такие фазы называются твердыми растворами. Так, в гранецентрированной кубической решетке меди может содержаться до 39 % атомов цинка. В этом сплаве, известном под названием латунь, медь играет роль растворителя, а цинк - растворенного вещества. Образование твердых растворов, как правило, требует более строгого соблюдения определенных соотношений между растворителем и растворенным веществом, чем в случае жидкостей, т. к. структура твердого тела более устойчива.
Твердые растворы представляют собой однофазные сплавы переменного химического состава, в которых сохраняется кристаллическая решетка одного из компонентов (растворителя), а атомы растворенного компонента статистически равномерно располагаются в ней, изменяя ее первоначальные параметры. И хотя эти сплавы могут быть многокомпонентными, они, подобно чистому металлу, имеют однородные зерна и лишь один тип кристаллической решетки.
Различают твердые растворы замещения и внедрения. Твердые растворы замещения (рис. 3.1, а) образуются путем частичного замещения атомов кристаллической решетки основного компонента (А) (металла-растворителя) атомами другого компонента (В). Атомные радиусы этих элементов не должны отличаться более чем на 15 %. Такое состояние характерно для большинства сплавов металлов (Fe с Cr, Mn, Ni, W, Mo; Cu с Zn, Al и др.).
Твердые растворы внедрения (рис. 3.1, б) образуются, когда атомы растворенного компонента (В) внедряются в кристаллическую решетку растворителя (А) в междоузлия. Обычно они образуются между металлами и неметаллами (C, N, H), характеризующимися малыми атомными (ионными) радиусами, соизмеримыми с размерами пор в кристаллической решетке металлов. Концентрация их обычно не превышает 1...2 %. Названные твердые растворы образуются на основе чистых металлов.
Твердые растворы внедрения всегда имеют ограниченную растворимость. При образовании твердых растворов внедрения наблюдается большее искажение решетки, чем при образовании твердых растворов замещения, в связи с чем наблюдается более резкое изменение свойств. С увеличением концентрации растворенного элемента заметно возрастают твердость и прочность, но понижаются пластичность и вязкость.
б)
Рис. 3.1. Схема твердых растворов: а - замещения; б - внедрения
В многокомпонентных сплавах возможно растворение компонентов в одном и том же растворителе и путем замещения, и путем внедрения.
Химические соединения характеризуются определенным соотношением числа атомов элементов (стехиометрической пропорцией) и кристаллической решеткой с упорядоченным расположением атомов компонентов, отличной от решетки составляющих компонентов, а также определенной температурой плавления (диссоциации) и неравномерным изменением свойств в зависимости от изменения состава (сингулярностью). Образование химических соединений сопровождается значительным тепловым эффектом. В химических соединениях всегда сохраняется кратное соотношение компонентов и их состав обычно выражается формулой АтВп, где А и В - соответственно элементы, m и n - простые числа.
Атомы в решетках химического соединения расположены закономерно и по определенным узлам решетки. Большинство химических соединений имеют сложную кристаллическую решетку и определенную температуру плавления. Их свойства резко отличаются от свойств образующих компонентов. Обычно химические соединения образуются между компонентами, имеющими большое различие в электронном строении атомов и кристаллических решеток.
К числу наиболее важных химических соединений, образующихся в сплавах, относятся фазы внедрения, представляющие собой соединения переходных металлов (Fe, Mn, Cr, Mo и др.) с неметаллами, имеющими малые атомные радиусы (C, Н, N, B). В общем виде фазы внедрения имеют химические формулы Me4X, Me2X, MeX, MeX2, где Me - металл, Х - неметалл. К таким соединениям относятся карбиды (TiC, WC, VC, W2C, Mo2C), нитриды (Fe4N), гидриды (ZrH4).
Основное отличие фаз внедрения от твердых растворов внедрения состоит в том, что первые образуют новую кристаллическую решетку с закономерным расположением атомов компонентов, а вторые -сохраняют упаковку растворителя. Фазы внедрения имеют высокую температуру плавления, твердость. Им присуща способность к образованию твердых растворов с металлами, образуя твердые растворы вычитания. При этом атомы растворяемого компонента замещают определенное количество химических соединений в решетке. Такие структуры используются при производстве твердых сплавов (Ti в TiC, V в VС и др.).
Кроме названных фаз еще имеются электронные соединения (фазы Юм-Розери), образующиеся между одновалентными металлами или металлами переходных групп и простыми металлами с валентностью от 2 до 5 (Be, Mg, Zn, Cd, Al) с определенным соотношением числа валентных электронов к числу атомов: 3/2, 21/13, 7/4 и т. д. Например, в сплавах меди с цинком соединения CuZn, Cu5Zn8, CuZn3 соответственно. Эти соединения образуют твердые растворы с элементами, из которых они состоят. Электронные соединения присутствуют в сплавах цветных металлов, в частности, на основе меди, и являются упрочняющими фазами.
Фазы Лавеса со структурной формулой АВ2 образуются между атомами А и В при соотношении их атомных диаметров DA/DB = = 1,2.. .1,3, например, MoFe2, NbFe2, TiCr2 и др.
Механические смеси образуют металлы, имеющие различные типы кристаллических решеток, неспособные к образованию твердых растворов или химических соединений (Pb-Sb, Zn-Sn и др.).