Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Анализ рентгеноструктурный

Вместе с тем, как показал тщательный структурный анализ (рентгеноструктурный и электронномикроскопический), компоненты текстуры деформации 111 и 100 различаются по степени наклепа. Компонента Ш более наклепана — выше плотность дислокаций, больше разориентировки между соседними ячейками, меньше размеры ячеек, но больше разброс по размерам, чем у компоненты 100 . Следовательно, в объемах Ш , с одной стороны, больше скорость формирования центров рекристаллизации, которая начинается в холоднокатаных листах примерно при 500° С, а с другой — выше скорость распада пересыщенного раствора тормозить зарождение разных текстурных компонент можно в этих условиях с помощью разной скорости нагрева.  [c.415]


Анализ рентгеноструктурный 493 — Аппаратура 493—495  [c.550]

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ Рентгеноструктурный анализ  [c.59]

Взаимное расположение атомов в пространстве и величину между атомных расстояний определяют рентгеноструктурным анализом.  [c.22]

Внутреннее строение кристаллов, т. е. расположение атомов в криста.1-лической решетке, изучают посредством рентгеноструктурного анализа, использующего рентгеновские лучи.  [c.36]

Усовершенствование рентгеноструктурного анализа позволяет изучать и дефекты кристаллического строения. Ширина (размытость) рентгеновских линий свидетельствует о степени несовершенств кристаллического строения. В частности, суммарная плотность дислокаций пропорциональна ширине линий  [c.36]

Весьма важным свойством Ре является полиморфизм (аллотропия). Термическим и рентгеноструктурным анализом установлено, что Ре имеет две модификации, отличающиеся кристаллическим строением и свойствами а (К8) и у (К12). Полиморфные превращения Ре характеризуются кривой охлаждения (см. рис. 1.4).  [c.57]

По известной длине волны рентгеновского излучения, определяя о и т, можно вычислить d, т. е. найти межплоскостное расстояние. Решением этой задачи занимается рентгеноструктурный анализ.  [c.165]

Хотя изложение основ рентгеноструктурного анализа не является задачей этой книги, упомянем здесь об интерференционном методе исследования кристаллов, в котором используют дискретные рентгеновские спектры характеристические лучи) — резкие пики, появляющиеся на сплошном фоне рентгеновского излучения при больших ускоряющих потенциалах. Кристаллографическими исследованиями было установлено, что в любом кристалле можно обнаружить определенные плоскости, в которых атомы или ионы, составляющие его решетку, упакованы наиболее плотно. Такие плоскости отражают монохроматическое рентгеновское излучение, и, следовательно, может происходить интерференция волн, отраженных различными плоскостями. Очевидно, что усиление отраженной волны произойдет лишь под вполне определенным углом 0 (рис. 6.78). Если разность хода (А = АО + ОВ) равна целому числу длин волн, то  [c.351]

Существование точечных и линейных дефектов было установлено с помощью рентгеноструктурного анализа и электронного микроскопа.  [c.46]

На основе рентгеноструктурного анализа радиус молекулы С-60 составляет 0,357 нм. Высота молекулы С-70 (расстояние между пятиугольными гранями, расположенными в двух взаимно противоположных полярных областях), составляет 0,78 + 0,001 нм.  [c.58]


В курсах по рентгеноструктурному анализу проводят расчетные формулы множителя поглощения для различной геометрии кристалла. На практике размеры исследуемых образцов выбирают такими, чтобы поглощение было минимальным. Обычно полагают Ф=1.  [c.47]

Исследование физических аспектов прочности материалов и элементов конструкций при широком использовании электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, фрактографии, ультразвуковой дефектоскопии и т. п.  [c.746]

Особенности механизма описываемого окислительного изнашивания были изучены в многочисленных исследованиях, проведенных под руководством Б.И. Костецкого, с помощью газового, химического, электронографического, рентгеноструктурного, термографического, электронно-микроскопического анализов образцов, испытанных в различных газовых средах и в вакууме при трении металлов и сплавов с различными механическими свойствами и сродством к кислороду.  [c.133]

РЕНТГЕНОВСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ (рентгеноструктурный анализ) — методы исследования атомного строения вещества по распределению в пространстве и интенсивностям рассеянного на анализируемом объекте рентг. излучения. Р. с. а. кристал-лич. материалов позволяет устанавливать координаты атомов с точностью до 0,1—0,01 нм, определять характеристики тепловых колебаний этих атомов, включая анизотропию и отклонения от гармония, закона, получать по эксперим. дифракц. данным распределения в пространстве плотности валентных электронов на хим. связях в кристаллах и молекулах. Этими методами исследуются металлы и сплавы, минералы, неор-ганич. и органич. соединения, белки, нуклеиновые кислоты, вирусы. Спец, методы Р. с. а. позволяют изучать полимеры, аморфные материалы, жидкости, газы.  [c.369]

Различные приемы рентгеноструктурного анализа позволяют перейти к оп-ределенню структурных особенностей (размер блоков, размер зерна, степень гекстурованности, наличие напряжений и др.). Размеры, форму и взаимное расположение кристаллов изучают металлографическими методами.  [c.37]

По имени французского (Гинье) и английского (Престон) ученых, одновременно (1938 г.) обнаруживших эти процессы при старении дюралюминия, используя новейшие достижения рентгеноструктурного анализа.  [c.573]

На начальных стадиях распада в иересыщеииом твердом растворе образуются скопления атомов легирующего элемента (В) — кластеры. Когда размер кластеров в процессе старения увеличится настолько, что их можно обнаружить ири электронно-микроскопи-ческом и рентгеноструктурном анализе, они называются зонами Гинье —Престона (зоны ГП).  [c.108]

Эти двумерные образования одновременно (1938 г.) обнаружили Гинье во Франции и Престон в Англии, Зоны Гинье—Престона выявляются специальным рентгеноструктурным анализом.  [c.324]

Механизм обесцинкования не получил еще удовлетворительного объяснения. Имеются две точки зрения. Первая предполагает, что первоначально протекает коррозия всего сплава, а затем медь осаждается на поверхности из раствора с образованием пористого внешнего слоя. Согласно второй, цинк, диффундируя к поверхности сплава, преимущественно растворяется прИ -а,том поверхностный слой обогащается медью. Каждую из этих гипотез можно успешно применить для объяснения явлений, наблюдающихся в определенных случаях обесцинкования. Однако накопленные факты свидетельствуют, что второй механизм применим намного чаще. Пикеринг и Вагнер [17, 18] предположили, что объемная диффузия цинка происходит вследствие образования поверхностных вакансий, в частности двойных. Они образуются в результате анодного растворения, а затем диффундируют при комнатной температуре в глубь сплава (коэффициент диффузии для дивакансий в меди при 25 °С D = 1,3-10" см с) 117], заполняясь преимущественно атомами цинка и создавая градиент концентраций цинка. Данные рентгеновских исследований обесцин-кованных слоев е-латуни (сплав Zn—Си с 86 ат. % Zn) и -у-латуни (сплав Zn—Си с 65 ат. % Zn) показали, что в обедненном сплаве происходит взаимная диффузия цинка и меди. При этом образуются новые фазы с большим содержанием меди (например, а-латунь), и изменение состава в этих фазах всегда идет в сторону увеличения содержания меди. Как отмечалось ранее, аналогичные закономерности наблюдаются в системе сплавов золото— медь, коррозия которых идет преимущественно за счет растворения меди. Растворения золота из этих сплавов не обнаруживают. В результате коррозии на поверхности возникает остаточный пористый слой сплава или чистого золота. Скопления двойников, часто наблюдаемые в полностью или частично обесцинкованных слоях латуни, также свидетельствуют в пользу механизма, связанного с объемной диффузией [19]. Это предположение встречает ряд возражений [20], однако данные рентгеноструктурного анализа обедненных цинком слоев невозможно удовлетворительно объяснить, исходя из концепции повторного осаждения меди. Хотя предложен ряд объяснений ингибирующего действия мышьяка, сурьмы или фосфора на обесцинкование а-латуни (но не Р-латуни), механизм этого явления нельзя считать полностью установленным.  [c.334]


Подтверждением отмеченного являются данные характера распределения микротвердости и рентгеноструктурного анализа микроискажений кристаллической решетки около-шовных участков сварных соединений жаропрочной стали 15Х5М.  [c.153]

Рентгеноструктурным анализом на установке ДРОН-2 показано, что относительная микродеформация кристаллической решетки металла околошовных зон при сварке с подогревом составляет около (2ч-1,1)-Ю , при сварке с РТЦ -(1,5- -1,6)-10 , при этом микродеформация основного металла  [c.153]

Этот краткий перечен . возможностей рентгеновских исследований показывает, сколь большое значение имеет дифракция на пространственной структуре для решения основных проблем кристаллографии, которая до широкого внедрения методов рентгеноструктурного анализа оставалас . в основном описательной наукой, классифицировавшей кристаллы главным образом по их внешней форме и применявшей косвенные методы.  [c.352]

Отмечается подобие про< транствениых форм разномасштабных конформаций и кратность размеров структурных единиц, начиная с вторичной. По результатам рентгеноструктурного анализа образцов цосле сдвиговой (бездиффузионной) кристаллизации определены параметры кристаллической фа.1ы — аипроксиманты, определяющей Третичную конформоцию.  [c.68]

Интенсивность микропластической деформации на этой стадии циклического деформирования в приповерхностных слоях металла выше, чем во внутренних объемах. Об этом свидетельствуют данные рентгеноструктурного анализа с использованием послойного удаления металла и сравнения плотности дислокаций в объеме и в приповерхностных слоях металла. Причина такого поведения связана с рядом факторюв особенностью закрепления приповерхностных источников дислокаций (имеющих одну точку закрепления), у которых критическое напряжение начала их работы значительно ниже, чем у источников в объеме наличием в поверхностном слое более грубой, чем в объеме, дислокационной сетки Франка (в этом случае для генерирования дислокаций требуется меньшее напряжение) наличием поверхностных коицен-граторов напряжений различием скоростей движения дислокаций у поверхности и внутри металлов и т.д. Есть данные, что стадия циклической микро-текучести может не наблюдаться при испытаниях на усталость с постоянной амплитудой пластической деформации за цикл.  [c.24]

На основании дифракционных явлений были созданы приборы, позволяющие измерить с большой точностью длины волн рентгеновского излучения. Это открыло дорогу к широкому кругу экспериментов в области физики рентгеновских лучей, приведших к открытию новых явлений, например эффекта Комптона (см. 2). Основанный на этих явлениях рентгеноструктурный анализ остался и до настояидего времени одним из очень эффективных методов изучения структуры вещества. Использование дифракции на кристаллах для управления рентгеновскими лучами лежит в основе рентгеновской оптики, получившей особенно большое развитие в последние годы.  [c.52]

Рассматривая ползучесть как некоторый вид квазивязкого течения металла, мы должны допустить, что в каждый момент скорость ползучести при данном структурном состоянии определяется однозначно действующим напряжением и температурой. Структурное состояние — это термин, чуждый по существу механике, поэтому применение его в данном контексте должно быть пояснено более детально. Понятие о структурном состоянии связано с теми или иньгаи физическими методами фиксации этого состояния — металлографическими наблюдениями, рентгеноструктурным анализом, измерением электрической проводимости и т. д. Обычно физические методы дают лишь качественную характеристику структуры, выражающуюся, например, в словесном описании картины, наблюдаемой на микрофотографии шлифа. Иногда эта характеристика может быть выражена числом, но это число бывает затруднительно ввести в механические определяющие уравнения. В современной физической литературе, относящейся к описанию процессов пластической деформации и особенно ползучести, в качестве структурного параметра, характеризующего, например, степень упрочнения материала, принимается плотность дислокаций. Понятие плотности дислокаций нуждается в некотором пояснении. Линейная дислокация характеризуется совокупностью двух векторов — направленного вдоль оси дислокации и вектора Бюргерса. Можно заменить приближенно распределение большого числа близко расположенных дискретных дислокаций их непрерывным распределением и определить, таким образом, плотность дислокаций, которая представляет собою тензор. Экспериментальных методов для измерения тензора плотности дислокаций не существует. Однако некоторую относительную оценку можно получить, например, путем подсчета так называемых ямок травления. Когда линия дислокации выходит на поверхность, в окрестности точек выхода имеется концентрация напряжений. При травлении реактивами поверхности кристалла окрестность точки выхода дислокаций растравливается более интенсивно, около этой точки образуется ямка. Таким образом, определяется некоторая скалярная мера плотности дислокаций, которая вводится в определяюпще уравнения как структурный параметр. Условность такого приема очевидна.  [c.619]

Наибольший интерес представляют прямые методы наблюдения и исследования дислокаций, их скоплений и точечных дефектов. К ним относятся исследования с помощью ионного проектора, рентгеновской топографии и прямые световые и электрономикроскопические исследования. Прямые методы дают наиболее ценную информацию о дефектах в кристаллах, однако неприменимы для количественных оценок при изучении металлов, подвергнутых значительной пластической деформации, или технических сплавов сложного состава. В этом случае приходится применять косвенные методы исследования рентгеноструктурный анализ с оценкой формы и интенсивности интерференционных максимумов механические испытания измерение внутреннего трения, электрических и магнитных характеристик.  [c.94]


Изучение строения металлов с помощью рентгеноструктурного анализа и электронного микроскопа позволило установить, что внутреннее кристаллическое строение зерна или блока не является правильным. В кристал-личес.ких решетках реальных металлов существуют дефекты, которые нарушают связи между атомами и оказывают влияние на свойства металлов К ни.м относятся точечные и линейные дефекты.  [c.11]

Напряжения третьего рода являются следствием искажения, нарушения геометрии решетки. Эти напряжения в ряде случаев вычисляются теоретически, они также определяются методами рентгеноструктурного анализа. В обп1ем напряженном состоянии твердого тела напряжения третьего рода играют больп1ую роль. С учетом экспериментальных данных о невысоком уровне напряжений второго рода [27] можно [юлагать, что энергия, поглощаемая при пластической деформации, заключена в основном в напряжениях третьего рода.  [c.43]

Термограммы чистого ПТФЭ и композиционных материалов содержат пики трех эндотермических переходов. Низкотемпературный пик при 7 соответствует известному фазовому переходу первого рода -плавлению кристаллов ПТФЭ. Однако распадение кристаллов не приводит к переходу полимера в аморфную фазу в общепринятом представлении, поскольку при исследовании поверхностей трения этих материалов методом рентгеноструктурного анализа была обнаружена, как показано вьш]с, определенная упорядоченность структуры, характеризуемая послойным расгюложением молекулярных цепей. Можно пола-  [c.102]


Смотреть страницы где упоминается термин Анализ рентгеноструктурный : [c.33]    [c.45]    [c.140]    [c.568]    [c.39]    [c.78]    [c.573]    [c.88]    [c.293]    [c.189]    [c.42]    [c.48]    [c.63]    [c.98]    [c.103]    [c.115]    [c.172]    [c.177]   
Металловедение (1978) -- [ c.40 ]

Машиностроение энциклопедия ТомIII-7 Измерения контроль испытания и диагностика РазделIII Технология производства машин (2001) -- [ c.387 ]

Справочное руководство по физике (0) -- [ c.390 ]

Справочник машиностроителя Том 6 Издание 2 (0) -- [ c.59 ]



ПОИСК



Анализ векторный рентгеноструктурный

Анализ рентгеноструктурный 493 Аппаратура

Анализ рентгеноструктурный — Сущность метода 315 — Формулы для расчета

Бинарные системы - Рентгеноструктурный анализ - Кривые растворимости

Ближний порядок, рентгеноструктурный анализ

Дозиметрия и техника безопасности в лабораториях рентгеноструктурного анализа

Задачи рентгеноструктурного анализа в исследованиях и контроле качества металлических материалов

Испытания Рентгеноструктурный анализ

Исследование поверхностного слоя дорожек качения методом рентгеноструктурного анализа

Исследование тройных систем методом количественного рентгеноструктурного анализа

К л и м е и к о в Е. А., Патрушев В. Н., Базин Ю. А., Б ау м Б. А. Установка для рентгеноструктурного анализа высокотемпературных металлических расплавов

Камеры для рентгеноструктурного анализ

Карбидные фазы, рентгеноструктурный анализ

Кристаллиты субмикроскопические - Рентгеноструктурный анализ

Напряжения рентгеноструктурный анализ

ОБЩИЕ МЕТОДЫ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА Взаимодействие рентгеновских лучей с веществом и рентгеновские спектры

Определение Рентгеноструктурный анализ

Принцип и методика рентгеноструктурного анализа поликристаллов

Растровая микроскопия. Рентгеноструктурный анализ

Рентгеноспектральный и рентгеноструктурный анализы

Рентгеноструктурный анализ (Ю. А Скаков)

Рентгеноструктурный анализ Селякова-Шерера

Рентгеноструктурный анализ аппараты

Рентгеноструктурный анализ выбор излучения для прецизионной

Рентгеноструктурный анализ границы растворимости

Рентгеноструктурный анализ доли мартенсита отпуска

Рентгеноструктурный анализ закаленной и отпущенной стали

Рентгеноструктурный анализ идентификация фаз

Рентгеноструктурный анализ интенсивность линий

Рентгеноструктурный анализ искажений III рода

Рентгеноструктурный анализ качественный

Рентгеноструктурный анализ количественный

Рентгеноструктурный анализ межплоскостное расстояние металлических фаз

Рентгеноструктурный анализ межплоскостных расстояний

Рентгеноструктурный анализ метод асимметричной съемки

Рентгеноструктурный анализ напряжений I рода

Рентгеноструктурный анализ области применения

Рентгеноструктурный анализ обратной съемки

Рентгеноструктурный анализ определение аустенита остаточног

Рентгеноструктурный анализ определение доли мартенсита

Рентгеноструктурный анализ определение межплоскостных расстояний

Рентгеноструктурный анализ определение углерода в мартенсите

Рентгеноструктурный анализ периода решетки

Рентгеноструктурный анализ поверхностных слоев

Рентгеноструктурный анализ поликристаллов (Я- С. Уманский и С. С. Горелик)

Рентгеноструктурный анализ поликристаллов (Я. С. У майский и С. С. Горелик)

Рентгеноструктурный анализ приповерхностны* слоев

Рентгеноструктурный анализ растворимости

Рентгеноструктурный анализ расшифровка рентгенограмм

Рентгеноструктурный анализ сверхструктуры

Рентгеноструктурный анализ скоростно

Рентгеноструктурный анализ съемки

Рентгеноструктурный анализ съемки с эталоном

Рентгеноструктурный анализ твердых растворов

Рентгеноструктурный анализ техника безопасности

Рентгеноструктурный анализ точность определения периода решетки

Рентгеноструктурный анализ углерода в мартенсите

Рентгеноструктурный анализ уравнение Вульфа-Брэгга

Рентгеноструктурный анализ фазового состава

Стереографические проекции Принцип и методика рентгеноструктурного анализа поликристаллов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте