Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Твердое состояние

Термопластичные пластмассы при нагревании переходят из твердого состояния в жидкое (плавятся), причем после охлаждения они снова затвердевают. Пластмассы этой группы можно перерабатывать несколько раз без потери их физико-механических свойств.  [c.189]

Для тех систем, в которых силы притяжения между молекулами достаточно велики, например в жидком или твердом состоянии, различные формы энергии не могут быть рассмотрены как независимые, и квантование энергетических уровней должно быть проведено относительно целой системы из п молекул. В данной книге квантованные энергетические уровни поступательного движения, жесткого ротатора и гармонического осциллятора будут вычислены при допущении, что они не зависят друг от друга.  [c.70]


Хотя в настоящее время даже спектроскопические данные недостаточны для обычного применения этих расчетов ко всем веществам в широком диапазоне условий, тем не менее значения термодинамических функций для состояния идеального газа могут быть с большой точностью использованы при расчете суммы состояний для поступательного движения, жесткого вращения и гармонического колебания, если незначительно влияние одного вида энергии на другой. Вычислять термодинамические функции для неидеального газового, жидкого и твердого состояний удобнее всего с помощью эмпирических уравнений состояния.  [c.114]

Так, например, твердое стекло при нагреве размягчается и постепенно переходит в жидкое состояние. Обратный переход будет также совершаться плавно — жидкое стекло по мере снижения температуры густеет и, наконец, загустеет до твердого состояния. У стекла нет определенной температуры перехода из жидкого в твердое состояние, нет и температуры (точки) резкого изменения свойств. Поэтому закономерно рассматривать твердое стекло как сильно загустевшую жидкость.  [c.20]

Следовательно, переход из твердого в жидкое и из жидкого в твердое состояние (так же как и из газообразного в жидкое) происходит при определенной температуре и сопровождается резким изменением свойств.  [c.20]

Таким образом, жидкое состояние — как бы промежуточное между твердым и газообразным при соответствующих условиях возможен непосредственный переход из твердого состояния в газообразное без промежуточного расплавления — сублимации (рис. 2).  [c.21]

Любое вещество, как известно, может находиться в трех агрегатных состояниях газообразном, жидком и твердом. В чистых металлах при определенных температурах происходит изменение агрегатного состояния твердое состояние сменяется жидким при температуре плавления, жидкое состояние переходит в газообразное при температуре кипения. Температуры перехода зависят от давления (см. рис. 2), но при постоянном давлении они вполне определенны. Температуры перехода наиболее распространенных в технике металлов для давления I ат приведены в табл. 8.  [c.42]

Чем объясняется существование при одних температурах жидкого, а при других температурах твердого состояния и почему превращение происходит при строго определенных температурах  [c.43]

Можно сказать, что чем больше свободная энергия системы, тем система менее устойчива, и если имеется возможность, то система переходит в состояние, где свободная энергия меньше ( подобно шарику, который скатывается из положения / в положение 2, если на пути нет препятствия), условий, например температуры, свободная энергия системы изменяется по сложному закону, но различно для жидкого и кристаллического состояний. Схематически характер изменения свободной энергии жидкого и твердого состояний с температурой показан на рис. 25.  [c.44]


Очевидно, что при температуре, равной Tg, свободные энергии жидкого и твердого состояний равны, металл в обоих со-  [c.44]

ПРЕВРАЩЕНИЯ В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ. АЛЛОТРОПИЯ  [c.55]

В твердом состоянии может не быть химического взаимодействия между компонентами — простыми веществами, образующими сплав. Тогда строение сплава является механической смесью отдельных частиц, зерен обоих компонентов.  [c.97]

Механическая смесь двух компонентов А и В образуется тогда, когда они не способны к взаимному растворению в твердом состоянии н не вступают в химическую реакцию с образованием  [c.97]

Обратимся к реальному примеру. Предположим, что мы имеем систему из двух компонентов, взаимно нерастворимых в твердом состоянии п не образующих друг с другом химических соединений, но неограниченно растворимых в жидком состоянии, Можно принять с некоторым приближением, что такой системой является, например, система свинец — сурьма (фактически эти металлы ограниченно растворимы в твердом состоянии). Предположим далее, что имеется серия сплавов  [c.115]

Оба компонента в жидком состоянии неограниченно растворимы, а в твердом состоянии нерастворимы и не образуют химических соединений  [c.118]

ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ДЛЯ СПЛАВОВ С НЕОГРАНИЧЕННОЙ РАСТВОРИМОСТЬЮ В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ (II РОДА)  [c.123]

Оба компонента неограниченно растворимы в жидком и твердом состояниях и не образуют химических соединений  [c.123]

При вторичной Кристаллизации, вследствие изменения растворимости с изменением температуры выделяются вторичные кристаллы. Вторичная кристаллизация наблюдается и в том случае, если хотя бы один из компонентов претерпевает аллотропические превращения. Таким образом, превращения в твердом состоянии. наблюдаются во всех тех случаях, при которых  [c.134]

Если А н В имеют по две модификации, причем Аа и Ва так же как и Лр и Вр, изоморфны и образуют неограниченный ряд твердых растворов, то диаграмма примет иной вид (рис. 106,в). Она будет как бы сдвоенной, двухэтажной диаграммой для случая, при котором компоненты неограниченно растворимы друг в друге в твердом состоянии.  [c.136]

Большое значение для изучения термической обработки имеет переменная растворимость в твердом состоянии.  [c.152]

В твердом состоянии железо может находиться в двух модификациях— а (о. ц. к.) и 7 (г. ц. к.).  [c.162]

Наилучшие качества при сварке имеют шлаки, если температура их плавления составляет 1100 — 1200 С. Температурный интервал затвердевания должен быть небольшим или, как говорят, П1лак должен быть коротким . Шлаки, у которых переход от жидкого к твердому состоянию растянут на значительный температурный интервал (так называемые длинные шлаки), при прочих равных условиях хуже обеспечивают формирование шва.  [c.98]

Для электрошлаковой сварки применяют флюсы общего назначения (АН-348-А, АН-22, 48-ОФ-б, АНФ-5) и флюсы, предназначенные именно для данного процесса (АН-8 и АН-25). Содер- кание в этих флюсах окислов титана обеспечивает высокую электронроводность их в твердом состоянии, что ва/кно в начале  [c.118]

При достижении температуры кристаллизации на кривой температура — время появляется горизонтальная площадка, Taif как отвод тепла компенсируется выделяющейся при кристаллизации скрытой теплотой кристаллизации. По окончании кристаллизации, т. е. после полного перехода в твердое состояние, температура снова начинает снижаться, и твердое кристаллическое вещество охлаждается. Теоретически процесс кристаллизации изображается кривой /. Кривая 2 показывает реальный процесс кристаллизации. Жидкость непрерывно охлаждается до температуры переохлаждения Та, лежащей ниже теоретической температуры кристаллизации Ts. При охлаждении ниже температуры Ts создаются энергетические условия, необходимые для протекания процесса кристаллизации.  [c.45]

Было показано, что не только, в жидких расплавах, но и при превращении в твердом состоянии новая форма образуется путем зарождения и роста кристаллов скорость этих процессов зависит от переохлаждения. В отличие от кристаллизации из жидкости процесс превращения в твердом состоянии (перекристаллизация) обычно протекает при сильном переохлаждении, и таммановская зависимость с. к. и ч. ц. для этого случая даже более приемлема, чем для случая первичной кристаллизации.  [c.49]


Учитывая изложенное, можно отметить, что переход из одного состояния в другое, например из жидкого в твердое, возможен тогда, когда твердое состояние более устойчиво, имеет более низкое значение свободной энергии. Но сам переход из одного состояни в другое требует затраты энергии на образование поверхности раздела жидкость—кристалл.  [c.49]

В жидком состоянии большинство металлических сплавов, применяемых в технике, представляет собой однородные жидкости, т. е. жидкие распворы. При переходе в твердое состояние  [c.100]

Для прпмера рассмотрим сплавы меди и золота, имеющие одинаковую кристаллическую решетку и неограииченно растворяющиеся в твердом состоянии. В обычном твердом растворе меди и золота отсутствует строгая закономерность в расположении атомов меди и золота в узлах гранецентрированной решетки. Вероятность наличия в данном узле решетки того или иного атома зависит от концентрации сплава. Однако при определенных условиях (при медленном охлаждении твердых растворов большой концентрации) атомы меди и золота занимают определенные места в решетке (рис. 85).  [c.106]

Следует отметить, что, по-видимому, нет металлов, абсолютно не растворимых друг в друге в твердом состоянии, однако для практического пользования диаграммой и для педагогических целей удобнее выделить сплавы, мэ-лорастварИ Мые в твердом состоянии, в отдельную группу и принять раство-  [c.118]

Если два компонента неограниченно растворяются в жидком н твердом состояниях, то возможно существование только двух фаз — жидкого раствора L и твердого раствора а. Следовательно, трех фаз бытыне может, кр 1 таллизация при постоянной температуре не наблюдается и горизонтальной линии на диаграмме нет.  [c.123]

Рис. 96. Диаграмма состояния (treoipaiiHMeii-ная растворимость п твердом состоянии) Рис. 96. <a href="/info/1489">Диаграмма состояния</a> (treoipaiiHMeii-ная растворимость п твердом состоянии)
Предположим, что оба компонента образуют одно устойчивое соединение ЛпВт, причем и это соединение, и чистые компоненты не образуют в твердом состоянии растворов. i.  [c.131]

Если же компоненты в твердом состоянии образуют ограниченные твердые растворы, а также растворы на базе химического соединения, то на диаграмме состояния это отмечается областями существования соответстпу-ющих твердых растворов.  [c.133]

Тройные системы можно классифицировать по тем же принципам, что и двойные, учитывая растворимость компонентов в твердом и жидком состояниях II склонность их к образованию химических соединений. Очевидно, что диаграмм тройных систем различных типов будет гораздо больше, чем диаграмм двойных систем. В задачу данного курса не входит рассмотрение разнообразных тройных диаграмм состояний, поэтому ограничимся рассмотрением в общих чертах процоссов кристаллизации в тройной системе, где эти три компонента но растворимы в твердом состоянии и не образуют химических соединений.  [c.149]

Рис. 120> Диаграмма состояния трехкомпонеитной системы. Компоненты нерастворимы в твердом состоянии и обра уют тройную эвтектику (развертка) Рис. 120> <a href="/info/1489">Диаграмма состояния</a> трехкомпонеитной системы. Компоненты нерастворимы в твердом состоянии и обра уют <a href="/info/135473">тройную эвтектику</a> (развертка)
На рис. 12,3 приведена диаграм.ма РЬ—Sn—Bi, аналогичдая диаграмме, показанной на рис. 120 (ограниченная растворимость компонентов в твердом состоянии не показана).  [c.152]

Сплавы, лелсащие внутри фигуры D F AG, являются однофазными (а-твердый раствор) при всех температурах существования сплава в твердом состоянии.  [c.153]


Смотреть страницы где упоминается термин Твердое состояние : [c.76]    [c.99]    [c.209]    [c.21]    [c.57]    [c.118]    [c.119]    [c.132]    [c.139]    [c.150]   
Колебательные и вращательные спектры многоатомных молекул (1949) -- [ c.0 ]

Металловедение Издание 4 1963 (1963) -- [ c.9 ]



ПОИСК



CSs, сероуглерод изменение в жидком и твердом состоянии

HaS сероводород изменение в жидком и твердом состояниях

Виды превращений в твердом состоянии

Влияние ультразвука на диффузию металлов и сплавов, находящихся в твердом состоянии

Влияние ультразвука на свойства металлов и сплавов в твердом состоянии

Влияние ультразвука не фазовые и структурные изменения и свойства металлов и сплавов, находящихся в твердом состоянии (Ангелов

Возбуждённые состояния электронов твёрдого тела

Границы между фазовыми областями в твердом состоянии, методы

Графики давления паров элементов в твердом и жидком состояниях

ДЕФОРМАЦИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ. АНАЛИЗ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ Твердое и жидкое состояния матерни. Упругие, вязкие и пластичные вещества

Движение системы в стационарном упругом состоянии или движение системы как твердого тела

Диаграмма состояния двойной системы с неограниченной растворимостью компонентов в жидкой и твердой фазах

Диаграмма состояния двойной системы с ограниченной растворимостью компонентов в жидкой и твердой фазах

Диаграмма состояния для сплавов неограниченно растворимых в твердом состоянии

Диаграмма состояния для сплавов ограниченно растворимых в твердом состоянии

Диаграмма состояния для сплавов с неограниченной растворимостью в твердом состоянии

Диаграмма состояния для сплавов с неограниченной растворимостью в твердом состоянии (И рода)

Диаграмма состояния для сплавов с ограниченной растворимостью в твердом состоянии (III рода)

Диаграмма состояния для сплавов, компоненты которых неограниченно растворимы в твердом состоянии (И рода)

Диаграмма состояния для сплавов, компоненты которых нерастворимы в твердом состоянии (I рода)

Диаграмма состояния для сплавов, компоненты которых ограниченно растворимы в твердом состоянии (III рода)

Диаграмма состояния сплавов для случая неограниченной растворимости компонентов в твердом состоянии

Диаграмма состояния сплавов для случая ограниченной растворимости компонентов в твердом состоянии

Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью в твердом состоянии

Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Диаграмма состояния сплавов с полной нераствори-i мостью в твердом состоянии

Диаграмма состояния сплавов с практическим отсутствием растворимости компонентов в твердом состоянии

Диаграмма состояния сплавов с частичным распадом твердого раствора при понижении температуры

Диаграмма состояния сплавов, испытывающих превращения в твердом состоянии

Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых ограниченно растворимы в твердом состоянии и образуют перитектику

Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых ограниченно растворимы в твердом состоянии и образуют эвтектику

Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых полностью растворимы в жидком и твердом состояниях

Диаграмма состояния сплавов, образующих неограниченные твердые растворы

Диаграмма состояния сплавов, образующих непрерывку пый ряд твердых растворов

Диаграмма состояния сплавов, образующих ограниченные твердые расiворы

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 двойной системы с неограниченной растворимостью компонентов в жидкой фазе и ограниченной растворимостью компонентов в твердых фазах

Диаграммы состояния двойных систем с превращениями в твердых фазах

Диаграммы состояния сплавов, образующих ограниченные твердые растворы

Диффузионные процессы в твердом состоянии на границе сплавления разнородных сталей

Жидкое и твердое состояния металлов. Некоторые физические свойства металлов

ЗАКОНЫ, УРАВНЕНИЯ И КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ Теории напряженного и деформированного состояний твердого тела Теория напряжений

Затвердевание и твердое состояние

Изменение структуры простых металлов в твердом состоянии

Инфракрасные спектры поглощения изменение в жидком и твердом состоянии

Классификация твердых тел на основе энергетического спектра их одноэлектронных состояний

Колебательные частоты (см. также Основные частоты) твердом состояниях

Комбинационные спектры изменения в жидком и твердом состояниях 560 (глава

Конев С. Н., Антропов В. А., Довгопол С. П. Плотность железа, кобальта и никеля в твердом и жидком состояниях

Краткие сведения из механики деформируемого твердого тела Параметры напряженного состояния

Кривые растворимости в твердом состоянии и равновесие между а- и р-латунями

Методы расчета и оценки термодинамических функций индивидуальных веществ в твердом и жидком состояниях

Напряженное и деформированное состояния твердых тел

Напряженное состояние в точке твердого тела

Напряженное состояние и статическая прочность механически неоднородных сварных соединений с плоскостным дефектом на границе мягкой прослойки и твердого основного металла

Некоторые физико-механические свойства флюсов в твердом состоянии

Новые способы обработки металлов и сплавов в твердом состоянии Термо-механическая обработка

О мгновенном кинематическом состоянии твердого тела

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ФАЗ В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ Общие положения и выбор метода

Обобщение Прандтлем понятия идеально пластичной среды Применение к течению твердых тел в условиях плоского напряженного состояния, иллюстрируемое соответствующими изогональными линиями скольжения

Обработка пластмасс в твердом состоянии

Общие закономерности фазовых превращений в твердом состоянии

Основные виды превращений в сталях и сплавах титана в твердом состоянии

Основные методы и приближения для описания электронных состояний в твердом теле

Особенности газообразного, жидкого и твердого состояния

Особенности сжигания твердого топлива в пылевидном состоянии

Особенности фазовых превращений в сплавах в твердом состоянии

ПАРАМЕТРЫ СОСТОЯНИЯ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ ПРИНЦИПЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Тепловые явления, связанные с напряжениями и деформациями

Пагиаев, А. М.-А. Магомедов Теплопроводность индия в твердом и жидком состоянии

Переход твердого тела в текучее состояние

Получение стали в твердом состоянии

Построение кривых ограниченной растворимости И границ областей гомогенности промежуточных фаз в твердом состоянии

Превращения в твердом состоянии

Превращения в твердом состоянии в сплзвах

Превращения в твердом состоянии отпуске

Превращения в твердом состоянии охлаждении

Превращения в твердом состоянии. Аллотропия

Предел растворимости в твердом состоянии

Предельные случаи твердого и газообразного состояний разгруженного вещества

Применение метода отжига и закалки к исследованию фазовых равновесий в твердом состоянии

Природа жидкого и твердого состояния

Простейшие напряженно-деформированные состояния упругого твердого тела

Равновесные диаграммы состояния и твердые растворы

Раздел переы й Механика твердых деформируемых тел и прочность материалов при сложном напряженном состоянии Гл ава I, Основные положения теории напряжений и деформаций

Растворимость в твердом состоянии

Растворимость в твердом состоянии взаимная, влияние валентност

Растворимость в твердом состоянии неограниченная

Растворимость в твердом состоянии ограниченная

Растворимость в твердом состоянии предельная

Результаты измерений для сплавов в твердом состоянии

С2Не, этан изменение в жидком и твердом состояниях

СН„ метан изменение в жидком и твердом состояниях

СОа, углекислота изменение в жидком и твердом состоянии

СвН<„ бензол изменение в жидком и твердом состоянии

Система с неограниченной растворимостью компонентов в жидком и твердом состоянии

Система сил, действующих во внешней тонкой сферической твердой скальной оболочке. -Б. Вычисление упругого напряженного и деформированного состояний во внешней тонкой сферической оболочке твердых пород Земли Дополнительная литература

Системы с превращениями в твердом состоянии

Состояние матерпи твердое

Состояние пластическое твердого

Состояние упругое твёрдого тела

Стабильность фаз и механизм фазовых превращений в твердом состоянии

Структурные диаграммы состояния сплавов, имеющих превращения в твердом состоянии

Структурные и фазовые превращения в твердом состоянии

Структурные изменения в твердом состоянии

Структурные превращения, обусловленные ограниченной растворимостью в твердом состоянии

Структурообразование в твердом состоянии

Твердое состояние вращение молекул

Твердое состояние изменение в спектрах 560 (глава

Твердое состояние неограниченный

Твердое состояние ограниченный

Твердое состояние природа 560 (глава

Твердое состояние упорядоченный

Термическая обработка сплавов с переменной растворимостью компонентов в твердом состоянии

Термическая обработка сплавов, не связанная с фазовыми превращениями в твердом состоянии

Термические и калорические свойства веществ в твердом и жидком состояниях

Топки для сжигания твердых топлив во взвешенном состоянии

УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И МАКРОКИНЕТИКА РАЗЛОЖЕНИЯ ТВЕРДЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ В УДАРНЫХ И ДЕТОНАЦИОННЫХ ВОЛНАХ

Уравнение состояния больцмановского газа твердых сфер

Уравнение состояния твердого тела

Уравнения состояния для неупорядоченных твердых и жидких растворов

ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ

Фазовое превращение жидкое состояние — твердое состояние

Фазовые превращения в сплавах в твердом состоянии

Факельные топки с удалением шлака в твердом состоянии

Физика канала разряда и напряженное состояние твердых тел при электроимпульсном разрушении

Физическое состояние вещества свойства твердых, жидки и газообразных тел

Формирование соединения в твердом состоянии

Чеховской, Б. Я. Березин Экспериментальное исследование энтальпии молибдена в твердом и жидком состояниях

Эффект близости твёрдом состоянии



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте