
- •3. Механич. Испытания.
- •4. Классиф. Мат-лов.
- •5. Черные Ме.
- •7. Реальные кристаллы
- •9. Кристаллизация Ме. Зародыши. Слиток.
- •12. Диаграмма 1 типа. Правило отрезков.
- •13. Диаграмма 2 типа. Правило отрезков.
- •14. Диаграмма 3 типа. Правило отрезков.
- •15. Диаграмма 4 типа. Правило отрезков.
- •19 Стали классифицируют:
- •23 Легированные стали классифицируют:
- •24 Легированные стали подразделяют на:
- •31. Влияние легирующих эл-тов на чугун.
- •32. Коррозионно-стойкие стали.
- •33. Серый чугун. Антифрикционные сч
- •37. Технология производства чугуна.
- •40. Отжиг и нормализация
- •43. Отпуск
- •46. Термическая обработка чугунов
- •47. Оборудование при то
- •52. Диффуз. Насыщение сплавов Хг, Аl, Si
- •55. Тугоплавкие металлы и их сплавы
- •56. Титан и сплавы на его основе
- •57. Магний
- •61 Классификация и св –ва медных сплавов
- •62 Классификация бронз. Маркировка и область применения
- •69 Неметаллические материалы. Классификация
- •70-71 Классификация полимеров Структура и св-ва полимеров
9. Кристаллизация Ме. Зародыши. Слиток.
Кристаллизац. Переход Ме из жидкого состояния в твердое (кристаллическое). Она протекает, когда система переходит к термодинамически более устойчивому состоянию с меньшей энергией Гиббса (свободной). Процесс кристаллизации начинается с образования кристаллич. зародышей(центров кристаллизации) и продолжается в процессе роста их числа и размеров. При переохлаждении сплава ниже равновесной температуры во многих участках жидкого сплава образуются устойчивые, способные к росту кристаллич. зародышей. При столкновении растущих кристаллов их правильная форма нарушается. Рост продолжается только в тех направлениях, где есть свободный доступ «питающей» жидкости. Слиток
Кристаллы, образующиеся в процессе затвердевания Ме, могут иметь различную форму в зависимости от скорости охлаждения, хар-ра и количества примесей. Чаще в процессе кристаллизации образуются разветвленные (древовидные) кристаллы – дендриты. При образовании кристаллов их развитие идет в основном в направлении, перпендикулярном к плоскостям с максимальной плотностью упаковки атомов. Дендридное строение выявляется после спец-го травления шлифов, т.к. все промежутки между ветвями дендритов заполнены и видны обычно только места стыков дендроидов в виде границ зерен. Дендридное строение хар-но для макро- и микроструктуры литого Ме (сплава).
11.Сплав – вещество, полученное сплавлением двух других или более элементов. В практике широкое применение находят сплавы, полученные плавлением, спеканием, кристаллизацией, из паров электролизом, восстановлением из оксидов, плазменным напылением. Сплав Ме-кий– макроскопическая однородная система, состоящая из 2-х или более металлов, или металлов и неметаллов. Сплавы классифицируют: двойные, тройные и т.д., однофазные, многофазные. Фазы сплавов: ■ жидкие растворы (однородная смесь из 2-х и более компонентов, к-рые равномерно распределены в виде отдельных атомов, ионов или молекул); ■ твердые растворы (фаза, состоящая из 2-х или более компонентов, один из которых, сохраняя кристаллическую решетку, является растворителем, а другой распеделяется в решетке растворителя не изменяя ее типа); ■ хим. соединения (образуются тогда, когда составляющие сплава вещества вступают в хим. взаимодействие); ■ мех. смеси (мех. смесь двух компонентов А и Б образуется тогда, когда они не способны к взаимному растворению в твердом состоянии и не вступают в хим. реакцию с образованием соединения)
12. Диаграмма 1 типа. Правило отрезков.
Соответствует сплавам, компоненты к-рых в жидком состоянии неграниченно растворяются друг в друге, а в твердом – образуют мех-кую смесь.Первое положение правила отрезков: чтобы определить концентрации компонентов в фазах, через данную точку, хар-щую состояние сплава, проводят горизонтальную линию до пересечения с линиями, ограничивающими данную область; проекции точек пересечения на ось концентраций показывают составы фаз.Второе положение правила отрезков: для того, чтобы определить количественное соотношение фаз через заданную точку проводят горизонтальную линию. Отрезки этой линии между заданной точкой и точками, определяющими составы фаз, обратно пропорциональны количествам этих фаз.
1) в жидком состоянии обладают неограниченной взаимной растворимостью:
2) не образуют твердых растворов: при переходе сплава из жидкого состояния в твердое
3) не образуют химических соединений: при расплавлении и последующей кристаллизации сплава компоненты не входят друг с другом в химическое взаимодействие. Таким образом, диаграмма состояния I типа соответствует сплавам, компоненты которых в жидком состоянии неограниченно растворяются друг в друге, а в твердом - образуют механическую смесь.