Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Четверная эвтектическая точка

    Впрочем может быть случай, когда эта точка попадает на пограничную кривую или сразу приходит в четверную эвтектическую точку. Тогда за первичным выделением сразу следует в первом случае — третичное выделение, а во втором — эвтектическая кристаллизация. [c.109]

    Совместному выделению всех четырех компонентов А, В, С и В отвечает точка Е — точка четверного выделения, или четверной кристаллизации. Эта точка представляет собой четверную эвтектическую точку, или просто четверную эвтектику. Она отвечает самому низкоплавкому сплаву четверной системы. Этот расплав также называется четверной эвтектикой. Лучше опре- [c.317]


    P—четверная переходная точка, В—четверная эвтектическая точка. [c.75]

Рис. 225. Взаимное расположение линий тройных эвтектик в окрестности четверной эвтектической точки. Звезды тройного спуска (а), четверного подъема (б), тройного подъема (в) и двойного подъема (г). Рис. 225. <a href="/info/1346113">Взаимное расположение</a> <a href="/info/350536">линий тройных</a> эвтектик в окрестности четверной эвтектической точки. <a href="/info/923140">Звезды тройного спуска</a> (а), четверного подъема (б), тройного подъема (в) и двойного подъема (г).
    Каждой линии тройных выделений на трех пограничных поверхностях твердых растворов отвечает наличие равновесных кривых. Например, тройной эвтектике Е Е отвечают кривые на пограничных поверхностях твердых растворов а Е , с Е и т. д. (рис. 233). Пограничные поверхности твердых растворов отображают поэтому трехлучевую звезду фазового комплекса тетраэдра. На них имеется отображение линий тройных эвтектик и четверной эвтектической точки. Например, на пограничной поверхности твердого раствора на основе компонента В имеются кривые отображения тройных эвтектик Ъ Е[, Ь[Е[, Ъ Е[ и отображение четверной эвтектической точки Е (рис. 233). [c.418]

    Когда фигуративная точка жидкой фазы достигает линии тройных эвтектик Е Е в точке из расплава начнется выделение твердого раствора А состава /Пд. Последующее охлаждение системы приводит к смещению состава жидкой фазы по линии тройных выделений до четверной эвтектической точки Е, а состав твердых фаз будет изменяться по равновесным кривым ШзЕ , т Е и ш Е , пока не достигнет точек Е , Е л Е , сопряженных с четверной эвтектической точкой. Дальнейшее отнятие тепла от системы не вызывает понижения температуры. В четверной эвтектической точке начинается выделение четвертого твердого раствора В состава Е . Кристаллизация заканчивается исчезновением в четверной эвтектической точке последней капли жидкости. Получаемый при этом твердый сплав состоит из твердых растворов на основе каждого из четырех компонентов состава Е, Е и Е . [c.419]

    Сплавы, состав которых приходится на объемы первичного и вторичного выделения других твердых фаз, затвердевают при охлаждении по аналогичной схеме. Меняется только порядок выделения твердых фаз. Если фигуративная точка жидкой фазы в результате первичного выделения кристаллов на основе одного компонента оказывается сразу на линии тройных эвтектик или в четверной эвтектической точке, то промежуточные этапы кристаллизации выпадают. Фазовый состав продуктов конечной кристаллизации сплавов остается неизменным. Меняется количественное [c.419]


    Возможно и обратное явление, когда конгруэнтно плавящееся соединение в области четверного состава превращается в инконгруэнтно плавящееся. Четверная эвтектическая точка Е при этом переходит на другую сторону секущей ASD, превращаясь в переходную точку Р.  [c.433]

    Фигуративная точка четверного соединения 8 находится внутри тетраэдра, изображающего состав четверной системы (рис. 247). Чтобы разобраться в строении фазового комплекса этой системы, соединим фигуративную точку соединения с углами тетраэдра и транслируем соединительные прямые в область сплавов четверного состава. Полученные при этом секущие плоскости разобьют тетраэдр на четыре трехгранные пирамиды А — В — С — 8, А — В — В — 8, В — В — С — 8иА — С — О — 8. Каждая из пирамид будет изображать вторичную систему, на которую можно разбить первичную четверную систему. Если в четверной системе наблюдается неограниченная растворимость в жидком состоянии и не образуются твердые растворы, то каждой из вторичных систем можно приписать диаграмму плавкости простого эвтектического типа. Все четыре диаграммы вторичных систем будут иметь по одной четверной эвтектической точке Е , Е , или Е . [c.436]

    Если фигуративная точка исходной смеси попадает на кривую третичного выделения, то в процессе охлаждения расплавленной смеси отсутствуют и первичное, и вторичное выделения и затвердевание начинается сразу кристаллизацией трех компонентов. Если, наконец, фигуративная точка состава исходной смеси попадает в четверную эвтектическую точку, то затвердевание смеси начинается одновременной кристаллизацией всех четырех компонен- [c.319]

    Разбиение первой диагональной плоскостью приведет к тетраэдру, соответствующему простой четверной системе, в том случае, если треугольник, с помощью которого проведено разбиение, представляет собою стабильное сечение, т. е. если он образован солями, между которыми невозможна реакция обмена. Такой треугольник имеет сторонами стабильные диагональные сечения двух тройных взаимных систем, имеющих общее ребро. Если и вторая плоскость — стабильное сечение (что может быть, если стабильное диагональное сечение есть и в третьей тройной взаимной системе), то оба получающихся от разбиения иятивершинника неправильных тетраэдра изобразят простые четверные системы. В этом случае все три нонвариантные точки четверной взаимной системы — эвтектики. Если же в третьей тройной взаимной системе стабильного сечения нет, то в получающихся при разбиении пятивариантных тетраэдрах возможны реакции обмена и одна из двух нонвариантных точек окажется переходной, соответствующей инкоигруэнтному процессу. Она лежит вне тетраэдра, отвечающего солям, которые находятся в равновесии с жидкостью в этих точках. Однако даже в том случае, когда ни в одной из трех взаимных систем нет стабильного сечения, четверная эвтектическая точка имеется. [c.330]

    Фазовый комплекс, образуемый трансляцией элементов диаграмм плавкости тройных систем в область четверного состава, представляет из себя открытую четырехлучевую звезду. Звезда любой четверной системы эвтектического типа состоит из четырех поверхностей двунасыщения и четырех линий тройных эвтектик, пересекающихся в четверной эвтектической точке. Расположение поверхностей двунасыщения относительно координатной системы (элементов тетраэдра) может быть различным, зависящим от строения диаграмм плавкости частных тройных систем, образуемых данную четверную систему. [c.410]

    Когда фигуративная точка жидкой фазы придет на линию тринасыщения в точке тг, система окажется в состоянии четырехфазного равновесия. Из расплава начнется кристаллизация третьей твердой фазы — компонента А. Дальнейший путь кристаллизации проходит по линии тройного насыщения Е Е. Заканчивается кристаллизация в четверной эвтектической точке Е затвердеванием жидкой эвтектики с образованием твердых фаз четырех компонентов А, В, С и В. [c.413]

    В частных случаях, когда луч кристаллизации приходит на линию тринасыщения или в четверную эвтектическую точку, порядок кристаллизации изменяется. После первичного выделения кристаллов одного компонента наступает одновременное выделение трех или четырех твердых фаз. [c.413]

    Из однофазных объемов, прилегающих к другим вершинам тетраэдра, кристаллизация сплавов протекает по аналогичной схеме. Путь кристаллизации сплава состава N (рис. 223), находящегося в объеме, примыкающем к вершине тетраэдра С, описывается ломаной кривой МщщЕ. Кристаллизация сплавов четверного состава в системах простого эвтектического типа всегда заканчивается в четверной эвтектической точке. При этом состав жидкой фазы в процессе кристаллизации не выходит за пределы соответствующего объема однофазных выделений. [c.413]

    В первом случае (рис. 241, 242, а) в соответствии с правилом соприкасающихся объемов обе четверные нонвариантные точки будут эвтектическими. Сечение A D стабильно. Оно разобьет первичную систему А — В — С — D на две вторичные А — В — S — D иА — S — С — D. Каждая из вторичных систем относится к простому эвтектическому типу. Трансляция элементов диаграмм плавкости частных тройных систем в пределах этих вторичных систем приведет к появлению четверных эвтектических точек Е и Е" (рис. 241). Пересечение поверхностей, образуемых при трансляции линий двунасыщения Е Е , Е Е и Е Е , дает линию тройных эвтектик Е Е", соединяющую четверные эвтектические точки. [c.430]


    Если тройное химическое соединение плавится инконгруэнтно, то трансляция элементов диаграмм плавкости частных тройных систем в область четверного состава дает фазовый комплекс четверной системы в форме строенной четырехлучевой звезды. Четверные нонвариантные точки при этом могут быть эвтектическими и переходными в зависимости от характера расположения поверхностей двунасыщения внутри тетраэдра. На рис. 246 показана диаграмма плавкости четверной системы с тройным инконгруэнтно плавящимся соединением S в системе В — С — D. Она отвечает случаю, когда две четверные нонвариантные точки Е и Е" эвтектического типа. На линии тройных выделений между ними имеется седловинная точка тп в месте пересечения с секущей плоскостью ASB. Третья четверная нонвариантная точка Р относится к переходному типу. С четверными эвтектическими точками Е Е" она соединена линиями тринасыщения, не имеющими сед-ловинаых точек. [c.436]

    Кристаллизация сплавов, состав которых находится внутри полости, образуемой поверхностями двунасыщения, начинается с выделения кристаллов химического соединения и заканчивается в одной из четверных эвтектических точек, именно в четверной эвтектической точке той системы, к которой принадлежит состав исходной смеси. [c.437]

    С эвтектической точкой при 480° С, остальные три условно стабильные. Каждый из стабильных тетраэдров имеет по одцой четверной эвтектической точке (один тетраэдр II — переходную четверную точку). Составы их приведены в табл. VI.2. [c.158]

    Устойчивость двойных соединений Bj и D3 в объеме стабильного тетраэдра наглядно подтверждается на развертке граней стабильного тетраэдра (КС1)з—(ЫВОз)з—В —Вз сингулярной звезды пятерной взаимной системы из 8 солей Li, К С1, SO4, WO4, ВО3 (рис. VII.13). Как можно видеть из рисунка, данный тетраэдр ограничивают четыре треугольника изученных тройных систем, имеющих по одной тройной эвтектической точке, образующих четверную эвтектическую точку четверной системы — тетраэдра (КС1)з—В —Вз—(LiB02)2- Она должна находиться возле ребра [c.195]


Смотреть страницы где упоминается термин Четверная эвтектическая точка: [c.108]    [c.109]    [c.110]    [c.318]    [c.45]    [c.46]    [c.59]    [c.93]    [c.196]    [c.409]    [c.411]    [c.431]    [c.432]    [c.433]    [c.434]    [c.436]    [c.17]    [c.108]    [c.108]    [c.109]    [c.91]    [c.158]    [c.190]    [c.203]   
Физико-химический анализ гомогенных и гетерогенных систем (1978) -- [ c.409 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Точка четверная

Точка эвтектическая



© 2025 chem21.info Реклама на сайте