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分离合金弯头的元素平衡系统

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分离合金弯头的元素平衡系统

发布日期:2019-8-23 17:47:42 来源:管理员

  分离合金弯头的元素平衡系统

  这样的断言在二十世纪三十年代初,甚至在三十年代末还是有某些根据的,而现在就没有足够的理由了。由于相分离技术的发展。无论是平衡的或不平衔的许多合金体系的物理-化学相分析已有了实现的可能。那些合金弯头不采用相分离方法的物理一化学分析的代表人物们,不再否认也不排除相分离的意义,甚至也主张采用相分离方法了通常,相仅仅是属于平衡系统,因为相的概念最初产生于研究宏观热力学平衡体系。

  处于合金弯头热力学平衡的均匀(同质的)体系通常称为相。在大多数情况下确定相时,假定它是平銜的,组成和热力学性质是均一的。有时把相看成是其每一点的组成和所有的物理、化学性质都是相同的根据H.C.库尔纳可夫的见解,相或部分体系具有相界,并可用机械方法将其彼此分开。相能进行机械分离表明了相的可分性,这已被作者及其他人的工作所证实。A.X kotte断言,相是以界面彼此相毗连的。因而原则上(常常是实际上)可以沿着这些相界将其劈开而使它们彼此分离。

  合金弯头技术元素的分布特性

  当相的形成自由能数值非常小时,含有合金弯头基本元素的相的电化学分离是困难的。从碳钢中定量离析渗碳体,从合金弯头中定量离析碳化物(Mo2C)的困难性是众所周知的,这点同样与Fe3C和Mo2C具有低的热力学稳定性有关,并与铁和钼对碳具有较弱的化学亲和力有关。

  在电解液中,由于钛、铌的碳化物具有强的化学稳定性,可以将Ti-C和Nb-C合金的固溶体和它们的碳化物(TiC和NbC)进行完全分离。相分离的完全程度,取决于相质点的形貌和在结晶过程或固态合金时效过程中相的分布。按照相的分布特性,可将它们分为连续相( OrOCH3EHeφa3s)和孤立相( MHorOCBA3Heφa3)。从连续相上一点沿连续线可以转移到它的任何其它点。

  连续相形成合金骨架或胞状结构。当连续相是合金基体并以活化状态存在,而孤立相质点以钝化状态存在时,才能得到最完全的电化学分离。相反,假如钝化相是连续相,并形成连续骨架,那么,包含在合金弯头中的活化孤立相则最终变为不溶相,甚至破坏了离析相的选择性。例如,在白口铸铁中,大块析出的共晶渗碳体和二次渗碳体,一般随着α-Fe固溶体的掺杂形成坚硬的网状组织。

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