Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 6 7 8 9 10 11 12... 339 340 341
|
|
|
|
в) поверхностные-малые лишь в одном измерении, т.е. имеющие форму тонких листов. Атомы растворенных элементов находятся в междоузлиях, они в буквальном смысле внедрены в решетку, металла-распылителя. Поэтому подобные атомы называются также внедренными (если он не чужеродный). Вакансии и дислоцированные атомы вызывают искажения кристаллической решетки, распространяющейся приблизительно на 5-6 периодов решетки во все сторсны от дефекта. Следует иметь в виду, что дислоцированный атом и вакансия не остаются неподвижными, они (при благоприятных условиях) перемещаются по решетке путем диффузии и тем интенсивнее, чем выше температура нагрева металла. Вследствие флуктуации энергии между атомами соседний с вакансией атом, обладающий повышенной энергией, может занять ее место (совершить так называемый диффузионный скачок). Время существования вакансии в одном узле решетки зависит от температуры. Так, для кристалла кадмия при Г=20°С оно составляет около 24 часов, а вблизи к температуре плавления (300°С) всего лишь 0,0004 сек. Вакансия будет перемещаться до тех пор, пока не выйдет на поверхность кристалла. Она может исчезнуть и вследствие перехода блуждающего дислоцированного атома на вакантное место. Разумеется, что и атомы, растворенные по принципу замещения, также вызывают искажения кристаллической решетки. Однако эти искажения малы по сравнению с искажениями, вызываемыми вакансиями и дислоцированными атомами. Каждой температуре нагрева металла соответствует определенное соотношение между количеством исчезающих и вновь образующихся вакансий. Количество вакансий возрастает с повышением температуры и при температуре, близкой к температуре плавления, оно равно примерно 0,01 % по отношению к числу атомов в решетке (1 вакансия на 104 атомов). По данным Я.И. Френкеля в кристаллической решетке 1 см3 кадмия при 300°С количество вакансий достигает 1013. * О том, сколь велико это число, можно судить хотя бы по тому, что делая иглой два укола в секунду, чтобы нанести такое же количество уколов понадобилось бы сто тысяч лет непрерывной работы. Количество вакансий и число дислоцированных атомов не соответствуют друг другу. Так, например, у меди при комнатной температуре вакансий больше, чем дислоцированных атомов, в 1050 раз, а при 1027°С-в 10й раз. 18 Дело в том, что их зарождение может происходить независимо друг от друга, причем механизм независимого зарождения вакансий имеет преимущественное значение. Перемещаясь беспорядочно по кристаллической решетке, вакансии могут встречаться (т.е. вакантные места образуются в соседних узлах решетки). В результате их скопления возникают дефекты кристаллической решетки более крупного размера от Субмикроскомических до микроскопических. Групповое взаимодействие вакансий может привести также к образованию дислокаций. З. Примеси Получить металл совершенно чистым, без примесей, в настоящее время практически невозможно. Какой совершенной ни была бы технология получения металла, в его состав всегда попадает то или иное количество чужеродных атомов-примесей. Одной из форм взаимодействия между веществами, входящими в состав сплава, является твердый раствор. В зависимости от характера распределения атомов растворимого элемента различают твердые растворы внедрения, замещения и вычитания. Независимо от типа твердого раствора общим для них является то, что они однофазны и существуют в интервале концентраций. Для твердых растворов характерен металлический тип связи. Твердые растворы внедрения (рис. 1.8,а) образуют атомы (неметаллов) водорода, углерода и азота, этому способствуют сравнительно малые размеры атомов указанных элементов. Подавляющее большинство атомов в металлических примесей Рис. 1.8. Схема образования твердых растворов внедрения а и "имещения б, а также искажений, вызываемых растворенными атомами. 19
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 6 7 8 9 10 11 12... 339 340 341
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |