Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Раствор твердый

Твердые растворы. Твердыми растворами называют фазы, в которых один из компонентов сплава сохраняет свою кристаллическую решетку, а атомы другого или других компонентов располагаются в решетке первого компонента (растворителя), изменяя ее размеры (периоды). Таким образом, твердый раствор, состоящий из двух илн нескольких компонентов, имеет один тии решетки и представляет собой одну фазу.  [c.77]

Твердые растворы. Растворяться один в другом могут не только жидкости, но и некоторые твердые тела. Растворы твердых тел называют твердыми растворами.  [c.510]


Различные варианты равновесия бинарный жидкий раствор—твердый раствор весьма многочисленны и специфичны. Обычно их рассматривают в литературе, посвященной правилу фаз [63, 70].  [c.71]

В предыдущих параграфах объектом анализа была однокомпонентная сплошная среда. Настоящий параграф посвящен рассмотрению законов сохранения для сплошной среды — смеси. (Например, влажный воздух как смесь воздуха и пара, растворы двух жидкостей, растворы твердого вещества в жидкостях). Анализируя, ограничиваемся случаем, когда в объеме среды не происходит химических реакций (гомогенных реакций), а смесь является бинарной.  [c.33]

Растворяться могут не только жидкости, но и некоторые твердые тела. Растворы твердых тел называют твердыми растворами. На рис. 7.9—7.13 даны типичные Т с-диаграммы, называемые также диаграммами плавкости двухкомпонентных систем при заданном давлении р.  [c.499]

Радиус корреляционный 251 Растворы твердые 499 Регенерация теплоты 510, 517, 533, 534, 545  [c.590]

Растворяться друг в друге могут не только жидкости, но а некоторых случаях твердые тела. Растворы твердых тел называются твердыми растворами.  [c.325]

Действительно, концентрация насыщения раствора при неизменной дисперсности минерала (влияние упругой деформации на поверхностную энергию пренебрежимо мало) зависит только от температуры, и кратковременное пересыщение в прилегающем тонком слое раствора, вызванное приложенным напряжением вследствие увеличения химического потенциала кристалла, приводит к немедленному обратному осаждению всей растворившейся твердой фазы в виде осадка с ненапряженной решеткой (эпитаксия скажется только на первых моноатомных слоях, что имеет значение для равновесного потенциала металла и скорости растворения минерала в ненасыщенном растворе, но несущественно для минерала в пересыщенном растворе в связи с быстрым образованием толстого слоя осадка). В результате на поверхности кристалла, покрытого этим осадком, восстановится прежнее фазовое равновесие, и влияние напряжений не удастся зафиксировать. Поэтому механохимическое растворение минералов следует изучать в растворах, далеких от насыщения, используя нестационарные кинетические методы.  [c.35]

В — при 30°С в растворах (твердые резины на натуральном каучуке). И — для гуммирования.  [c.324]

В — от об. до 40°С в 1%-, 10%- и 20%-ном растворах (твердый поливинилхлорид).  [c.491]

В — при 60°С в 1%-ном растворе (твердые и мягкие резины на натуральном каучуке).  [c.492]


На рис. 9 изображена схема расположения молекул мыла на поверхности раздела т/т в системе моющий раствор — твердая грязь.  [c.23]

Химическая стойкость определяется по изменению массы, размеров и механических свойств образцов в ненапряженном состоянии и растрескиванию их в напряженно-деформированном состоянии после выдержки в течение определенного периода времени в жидких химических веществах, растворах твердых химических веществ, маслах, жидких горючих и других химически активных средах. Испытания производят цо ГОСТ 12020—72.  [c.242]

Выбор состава припоя, способного смачивать и растворять твердый металл паяемых деталей с образованием оптимального внутреннего строения паяного шва.  [c.273]

Для пропитки брусков твердый смазочный материал вводится в виде расплава или раствора. В случае использования смазочного материала в виде расплава он нагревается в ванне до температуры, на 10—15°С превышающей температуру плавления твердого смазочного материала, до полного плавления. Одновременно абразивные бруски нагреваются до температуры, превышающей на 10—15°С температуру плавления смазочного материала, и выдерживаются при этой температуре 60 млн. После этого нагретые бруски укладывают в ванну с раствором твердого смазочного материала на 5 мин. Высота слоя расплавленного смазочного материала должна составлять 70 — 80% высоты брусков. Пропитка считается законченной, когда смазочный мате-  [c.438]

Выпаривание — термический процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ при кипении и удалении жидкого летучего растворителя в виде паров. Выпаривание применяют для концентрирования растворов в производстве минеральных солей, органических полупродуктов и удобрений, белково-витаминных концентратов, кормовых дрожжей и других продуктов, а также для регенерации различных растворов (с целью возврата их в технологический цикл) и термического обезвреживания промышленных стоков.  [c.134]

So , о,с — толщина и коэффициент теплопроводности этого слоя. Законы теплоотдачи при кипении растворов еще более сложны. В первом приближении раствор твердого вещества в однородной жидкости подчиняется формуле типа (17.34) или (17.35), если в нее вводить физические свойства раствора. Однако влияние концентрации обычно имеет сложный характер. На фиг. 114 приведены некоторые экспериментальные данные о коэффициенте теплоотдачи при кипении водных растворов солей лития и аммиака.  [c.354]

Способность к взаимному растворению и образованию однородных растворов присуща не только жидкостям, но и твердым кристаллическим веществам. Твердые фазы, в которых отношения между составными частями (компонентами) могут изменяться без нарушения однородности, называются твердыми растворами. Твердые растворы металлов обнаруживают под микроскопом, подобно чистым металлам, структуру, состоящую из однородных зерен. Твердым растворам присущи многие свойства, характерные для жидких растворов. Здесь также наблюдаются явление диффузии при соответствующей температуре и стремление благодаря этому к химической и физической однородности. Твердые растворы могут изменять свой химический состав без внезапного изменения физических свойств. Твердость, удельное электрическое сопротивление и другие свойства твердых растворов меняются непрерывно по мере изменения состава.  [c.206]

В перенасыщенном растворе скорость кристаллизации превышает скорость растворения, в связи с чем при внесении в перенасыщенный раствор твердого вещества из него будет выделяться осадок.  [c.67]

В сплавах в зависимости от физико-химического взаимодействия компонентов могут образовываться следующие фазы жидкие растворы, твердые растворы, химические соединения.  [c.37]

Раствор твердый — однофазный в твердом состоянии сплав, в котором соотношение компонент может быть переменным и один из компонентов (растворитель) сохраняет свою кристаллическую решетку, а атомы другого (или других) компонента располагаются в решетке этого компонента, изменяя ее размеры (периоды решетки).  [c.196]


При металлографическом описании микроструктур сплавов используют понятие структурная составляющая, под которым понимается часть сплава (однофазная или многофазная), имеющая характерную (однообразную) структуру и отделенная от остальных частей сплава поверхностями раздела. Так, самостоятельной структурной составляющей (элементом микроструктуры сплавов) может быть механическая смесь из двух или более фаз (например, твердых растворов, твердого раствора  [c.47]

Характеристики фаз Термодинамика фазовых превращений Некоторые представления статистической теории растворов Твердые растворы ф Упорядоченные твердые растворы Химические соединения Кинетические условия перехода системы из одного состояния в другое  [c.141]

П )и температурах (например, (-J ниже линии солидус сплавы обладают минимальной свободной энергией в кристаллическом состоянии (рис. 59, <3) в интервале конце1гграций—Af устойчив раствор а (твердый раствор компонента В в Л), в интервале концентраций fk — смесь двух фаз а- и р-растворов и в интервале кВ одна фаза — fi-раствор (твердый раствор компонента А в В).  [c.95]

Применим это уравнение к раствору твердого тела в жидкости. Максимальное число фаз в такой системе составляет четыре при моновариантном равновесии, описываемом уравнением (14.4), число фаз равно трем. Этими фазами являются твердая фаза растворяемого вещества, находящегося в равновесии с раствором, жидкая фаза, представляющая собой насыщенный раствор, и паровая фаза, которая в случае малолетучего растворяемого вещества состоит из пара растворителя.  [c.500]

В качестве стабилизаторов используют также тиомочевину, гипосульфит диэтилдитиокарбомат Стабилизаторы адсорбируются на выпадающих в растворе твердых частицах и препятствуют их превращению в центры кристаллизации  [c.76]

В — при 60°С в 40%-ном растворе (твердые и мягкие резины). И — гуммирование стальных колонн для гидратнрования, колонн (скрубберы и десорбционные колонны) для производства уксусного альдегида из ацетилена (резины на основе буна S, твердые резины на натуральном каучуке, неопрене, бутилкаучуке).  [c.455]

Пока не существует достаточно эффективных химических методов, позволяющих переводить отложения в растворимые соединения. Применяемые методы химической обработки (щелочение, фосфатирование и т. д.) позволяют только изменить структуру выделяющихся из растворов твердых веществ, получая их в виде шлама. Таким образом, для удаления твердых минеральных веществ остается единственная возможность — концентрировать их механическим путем в целлюлозных фильтрах или механических шламоуловителях.  [c.140]

Из большого числа работ, посвященных изучению теплоотдачи при кипении растворов, только единичные исследования [Л. 3, 4, 5] относятся к жидким смесям. Подавляющее же число работ посвящено изучению теплоотдачи при кипенин растворов твердых веществ в воде или ином жидком растворителе.  [c.112]

Линия айсеб — линия солидус (рис. 39). При температурах ниже линии солидус сплавы обладают меньшей энергией Гиббса в кристаллическом состоянии (рис. 39 и 40) в интервале концентраций о/устойчив раствор а (твердый раствор компонента В в А), в интервале концентраций / — смесь двух фаз а- и р-растворов и в интервале концентраций К100 одна фаза — р-раствор (твердый раствор компонента А в В).  [c.56]

При противоточной промывке газа повышается концентрация рения в растворе, (лстема многократной рециркуляции включает сгуститель для удаления из ренийсодержатцего раствора твердого осадка, захваченного обжиговыми газами, поступившими из циклона. После достижения достаточно высоком концентрации в нем рения раствор делится на две части в огношении примерно 1 20 меньший объем поступает на фильтрацию. К большей части раствора добавляют воду и раствор возвращают в скруббер.  [c.620]

В процессе Fernald (США) [320] вместо смесителей-отстойников применяются ситчатые колонны, что делает возможным содержание в исходном растворе твердых веществ <10 % [321, 264]. При работе с 22—30 %-ными растворами ТБФ эксплуатационные затраты оставались неизменными. После экстракции насыщенный органический раствор промывают разбавленной азотной кислотой для удаления примесей. Вместе с примесями удаляется значительное количество урана, который возвращается на экстракцию. Уран реэкстрагируется в третьей колонне разбавленной азотной кислотой при 70 °С. Реэкстракт содержит уран концентрации 100 г/л и <0,1 н. азотную кислоту. Органический раствор после реэкстракции промывают раствором карбоната натрия для удаления продуктов разложения ТБФ, т. е. моно- и дибутил фосфатов. Наконец, экстрагент перед возвратом в экстракционную колонну промывают водой и н. азотной кислотой. Реэкстракт, содержащий нитрат уранила, фильтруют через сито из нержавеющей стали с отверстиями диаметром 20 мкм и дени-труют, получая триоксид урана.  [c.281]

В системе Fe — Fej различают следующие фазы жидкий раствор, твердые растворы — феррит и аустенит, а также цементит (в том числе первичный, вторичный и третичный).  [c.218]


Смотреть страницы где упоминается термин Раствор твердый : [c.645]    [c.224]    [c.31]    [c.90]    [c.168]    [c.133]    [c.413]    [c.486]    [c.522]    [c.174]    [c.26]    [c.36]    [c.30]    [c.411]   
Металловедение (1978) -- [ c.100 ]

Термодинамика (1970) -- [ c.208 , c.257 , c.263 ]

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.60 , c.231 , c.656 , c.661 , c.663 ]



ПОИСК



Алюминий Образование истинных твердых растворов с водородом

Анализ твердых растворов

Асадов, А. 3. Кулиев, М. Ш. Мамедов Механические свойства и коэффициент линейного расширения твердых растворов

Банков С.Г. ВСКИПАНИЕ НА ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ОТСУТСТВИЕ РАСТВОРЕННОЙ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ Перевод В. М. Дерюгина

Ближний порядок и локальные искажения в кристаллической решетке твердых растворов

Введение. Механизмы упрочнения твердых растворов при ползучести

Верещагин Ю. А., Л у ц к а я Л. Ф., Гербер А. Д. Коэффициенты термического расширения некоторых твердых растворов на основе

Влияние изоморфного замещения и легирующих добавок на структуру твердых растворов НБС

Влияние межкристаллитной внутренней адсорбции на энергию межзеренного сцепления в твердых растворах

Влияние твердого раствора

Внедренные атомы в кристаллической решетке распадающихся сплавов Сплавы, распадающиеся па два твердых раствора измененных концентраций

Воробьева Г. Н., Зиновьева Г. П., Лебедев С. А., Романов Е. П. Затухание звука в твердых растворах

Выделение из пересыщенного твердого раствора

Выделение фаз при распаде твердых растворов

Гиббса—Дюгема для тройных систем неупорядоченных твердых н жидких растворов

Глава III Структура твердых растворов. Т. Б. Массальский

Границы устойчивости твердых растворов

ДИВАКАНСИИ И КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В РАЗБАВЛЕННЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ Корреляционный множитель

Диаграмма плавкости при отсутствии твердых растворов

Диаграмма растяжения неограниченные твердые растворы

Диаграмма растяжения образующих ограниченные твердые растворы и перитектику

Диаграмма состояния сплавов с частичным распадом твердого раствора при понижении температуры

Диаграмма состояния сплавов, образующих неограниченные твердые растворы

Диаграмма состояния сплавов, образующих непрерывку пый ряд твердых растворов

Диаграмма состояния сплавов, образующих твердые растворы неограниченной растворимости (II рода)

Диаграмма состояния сплавов, образующих твердые растворы ограниченной растворимости (III рода)

Диаграмма состояния сплавов, образующих твердые растворы с неограниченной растворимостью

Диаграммы состояния сплавов, образующих ограниченные твердые растворы

Диффузия в твердых растворах внедрения

Диффузия в твердых растворах внедрения замещения

Диффузия в твердых растворах замещения

Дополнительное теплосопротивление при ШОК от введения второй компоненты в твердые растворы на основе

Жаропрочные сплавы ниобия, упрочненные легированием твердого раствора. Е. Бартлет, Д. Вильямс, X. Огден, Р. Джеффи, Е. Бредли (Перев. Г. Ф. Беляевой)

Железо Образование истинных твердых растворов с водородом

Железо твердом растворе

Жидкие и твердые смеси (растворы)

Закономерности образования твердых растворов внедрения

Закономерности образования твердых растворов замещения

Замещения твердые растворы

Запрещенная зона (сводные данные) тройных твердых растворов AlnB

Запрещенная зона, зависимость состава в четверных твердых растворах соединений AniB

Затвердевание твердых растворов

Затвердевание твердых растворов чистых металлов

Затвердевание твердых растворов эвтектических сплавов

Идеальные растворы (идеальные твердые растворы) и регулярные растворы

К Маршаков Электрохимическое поведение и характер разрушения твердых растворов и интерметаллических соединений

КРУМЫНЬ, Э. X. ПУРИНЬШ. Переходные процессы реверсивной диэлектрической проницаемости и деформации во внешнем электрическом поде в сегнетоэлектрических твердых растворах в параэлектрической фазе

Как твердые растворы становятся упорядоченными

Карбиды твердые растворы

Кобальт Образование истинных твердых растворов с водородом — Температур

Конкуренция примесей при адсорбции на границах зерен и межзеренное разрушение в твердых растворах

Контроль материалов по фазовому составу и концентрации твердых растворов

Концентрационная зависимость термодинамического потенциала твердого раствора

Коэффициент теплопроводности решетки твердого раствора

Коэффициент теплопроводности решетки твердого раствора xPbSe— ( —х) РЬТе

Коэффициент теплопроводности твердого раствора

Коэффициент теплопроводности твердого раствора liiSb—1п2Те

Кристаллические твердые растворы

Критическое рассеяние твердого раствора

Ликвация твердого раствора

МАЛКОВ, Ю. Н. ВЕНЕВЦЕВ. Твердые растворы в системах Pbfei2Tal23 AgMTeOg, где А - Ва

Металлы Образование истинных твердых растворов с водородом

Механизмы и устройства для подачи прядильных растворов, расплавов и твердого гранулята на машины для формования химических волокон

Молибден твердых растворов — Температур

Неидеальные твердые и жидкие растворы

Необратимая хрупкость, обусловленная распадом пересыщенных относительно водорода твердых растворов (хрупкость пятого вида)

Непрерывные твердые растворы

Никель Образование истинных твердых растворов с водородом — Температур

Нормальные колебания твердых растворов

О возможности самопроизвольного зарождения межзеренных трещин при отжиге твердых растворов

О г л а в ление Определение действительных атомных размеров в твердых растворах

Определение и единицы теплоемкости. Теплоемкость твердых тел. Теплоемкость разряженных газов. Теплоемкость плотных газов и жидкостей. Теплоемкость сплавов, растворов и смесей. Теплоемкость вблизи фазовых переходов. Справочная литература по теплоемкости

Особенности прерывистого распада твердого раствора пружинного сплава 70НХБМЮ (О. М. Ховова, Н. Н. Гевелинг, Рахштадт)

Особенности растворения твердых тел и строение растворов

Отпускная хрупкость стали и интеркристаллитная хрупкость твердых растворов

Ошавы твердые растворы

Первичные твердые растворы

Перераспределение компонентов твердого раствора

Период решетки ограниченных твердых растворов

Период решетки твердых растворов

Периоды решетки твердых растворов замещения и металлических соединений

Пластическая деформация твердых растворов и двухфазных сплавов

Платина Образование истинных твердых растворов с водородом — Температур

Плотность растворов и твердых тел

Ползучесть в сплавах, образующих твердые растворы

Ползучесть твердых растворов

Полное распадение твердого раствора

Получение изделий из монокарбида плутония и твердых растворов карбидов урана и плутония

Получение карбидов плутония и твердых растворов карбидов урана и плутония

Пороги, устойчивости твердых растворов

Построение диаграммы плавкости однородных сплавов — твердых растворов (второй основной тип)

Промежуточные фазы с широкой областью твердых растворов

Простые твёрдые растворы замещения

Равновесие идеальный раствор—твердая фаза

Равновесие раствора соли с ее твердым гидратом

Равновесные диаграммы состояния и твердые растворы

Разбавленные твердые растворы и примеси

Размеры атомов влияние на образование твердых растворов

Разрушение раствор твердый

Распад пересыщенного твердого раствора

Распад твердых растворов внедрения па два раствора измененных концентраций

Расслоение твердого раствора

Расслоение твердого раствора спонтанное

Раствор твердый бора в углероде

Раствор твердый ограниченный

Раствор твердый ограниченный неограниченный

Раствор твердый, упрочнение

Растворенные соли и твердые вещества

Растворы для клеймения химического твердых сплавов

Растворы идеальные твердые истинные — Получение

Рентгеноанализ -процесса распада твердых растворов

Рентгеноструктурный анализ твердых растворов

Роль размеров атомов при образовании твердых растворов

СТАТИСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БИНАРНОГО ТВЕРДОГО РАСТВОРА

Сверхпроводники твердые растворы

Сверхструктуры и процессы упорядочения и разупорядочения твердых растворов

Свойства карбидов плутония и твердых растворов карбидов урана и плутония

Сгустители для грубого разделения жидкой и твердой фаз цинкового раствора

Серебро Образование истинных твердых растворов с водородом — Температур

Сидоренко Ф. А., Радовский И. 3., Чемеринская Л. С, Строение и магнитная восприимчивость взаимных твердых растворов VA1 и TiSi с моноалюминидом титана

Система твердых растворов ниобата-танталата калия (КТН)

Системы с непрерывным рядом твердых растворов. Эвтектические системы системы с областью несмешивае

Системы с твердыми растворами

Слугина 3. П., Вознесенская Е. В., Васильева Н. И. Изучение низкотемпературной кристаллизации твердых углеводородов из растворов в зависимости от условий охлаждения

Смещения частот при колебании в жидкости, твердом теле и растворах

Сопоставление результатов расчета с экспериментальными данными о тепло- и электропроводности твердых растворов

Справочные данные для контроля материалов по составу твердых растворов

Статистическая механика разбавленных тройных твердых растворов

Стойкость химическая твердых растворов

Суриков В. И. Низкотемпературная теплоемкость твердых растворов

Твердые и жидкие растворы с областью несмешиваемости

Твердые растворы вольфрамо-кобальтовые (типа

Твердые растворы классификация

Твердые растворы литые

Твердые растворы металлокерамические

Твердые растворы многокомпоиеитиые

Твердые растворы на основе железа

Твердые растворы на основе железа наплавочные

Твердые растворы на основе область применения

Твердые растворы на основе порошковые (зернистые)

Твердые растворы на основе характеристика, классификация

Твердые растворы наплавочные типа

Твердые растворы неограниченные

Твердые растворы определение атомных размеро

Твердые растворы правило Вегарда

Твердые растворы растворимость компонентов

Твердые растворы с идеальным поведением

Твердые растворы с незначительной растворимостью

Твердые растворы типа сормайт

Твердые растворы упорядочение

Твердые растворы упругая деформация решетки

Твердые растворы электроводиость

Твердые растворы электроводиость сплавы

Твердые растворы, внедрения

Твердые растворы, внедрения замещения

Твердые растворы, внедрения затвердевание

Твердые растворы, внедрения непрерывные

Твердые растворы, внедрения первичные

Твердые растворы, внедрения плавление

Твердые растворы, внедрения предельные

Твердые растворы, внедрения разрыв растворимост

Твердые растворы, распад

Твердые растворы, типы

Твердый раствор вычитания

Твердый раствор на базе химического соединения

Твердый раствор на основе одного из компонентов сплава

Твердый раствор определение типа

Теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и линейного расширения соединения АВ и твердых растворов на их основе

Теплопроводность непрерывных твердых растворов

Теплота смешения (теплота образования) теоретические формулы для твердых и жидких растворов

Терминология (типы твердых растворов)

Термодинамика процессов выделения из твердого раствора

Технологая получения твердых растворов на основе диоксидов циркоадя и гафния

Технологии получения твердых растворов диоксидов циркония, гафния и церия с оксидами редкоземельных элементов для тонкопленочных покрытий различного назначения

Трехкомпонентная система с твердым раствором

Тройные твердые растворы соединений

Тронные твердые растворы

Тронные твердые растворы зависимость ширины энергетических зазоров от состава

Тронные твердые растворы соединений AnlBv

Туннельные системы твердых растворов

Упорядоченные твердые растворы

Уравнения состояния для неупорядоченных твердых и жидких растворов

Условия образования и виды твердых растворов

ФАЗЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВАХ Твердые растворы

Факторы, управляющие образованием твердых растворов (правила Юм-Розери для ограниченных твердых растворов)

Химико-механическая обработка твёрдых сплавов в растворах электролитов

Химико-механическая твёрдых сплавов в растворах электролв

Химическая микронеоднородность твердого раствора

Частичное расп дние твердого раствора

Четверные твердые растворы

Четверные твердые растворы сводная таблица

Ш0Л0Х0ВИЧ, Е. К. ЗВОРЫКИНА, Б. Ф. ПРОСКУРЯКОВ Получение и исследование твердых растворов в системе

Шейнкер М. Е., Кренцис Р. П., Гельд П. В. Магнитное упорядочение твердых растворов

Электрическое сопротивление металлических сплавов Электросопротивление твердых растворов

Электрическое сопротивление твердых растворов

Электронные теории ограниченных твердых растворов в сплавах на основе благородных металлов

Эффект синтеза твердых растворов с нерастворимыми компонентами



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте