Двойные и тройные карбидные и нитридные системы переходных металлов: Справ, изд.
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... 76 77 78 79 80 81 82... 155 156 157
|
|
|
|
да ТаС в этих расплавах составляет около 3% (мол.) [1], а по другим данным для системы ТаС— № около 7% (мол.) ТаС [54]. Растворимость карбида ТаС в никеле при эвтектической температуре составляет примерно 3— 4% (мол.) [54] по другим данным, около 2% (мол.) [55]. Прежние данные, по которым растворимость карбида ПОО'С ТаС(.х+Таре2 +тэ4с02с' лоо'с та2с реста4со2с 3 +Та2с +Та2Со ^ТагСо Та/ таре ТаРе2 Та2с+ТаРе2+ТаГе ЛОО'С +Та№3+И! Та Та2Со Тасо \ ^-/-тасо2 ""о у9-Тасо2+та4со2с+таса Тас,-Х •*ТаШ3 Та /Та2п! ТаШ таШ2ТаШ3 N1 Та2с+Та2№+Та4М|2С Рис. 3.1.4.13. Изотермические сечения систем Та—Ре—С (а), Та—Со— С (б) и Та—N1—С (в) при 1373 К [16]. Эти данные имеются и в других работах [54—56] ТаС в железе составляет около 1,6% (мол.), в кобальте около 9,1% (мол.) и в никеле около 14,7% (мол.), представляются, очевидно, завышенными [2]. Особое значение придается строению карбидных систем переходных металлов 6-й группы (Сг, Мо и XV) с металлами группы железа. Системы, содержащие хром, имеют важное значение в первую очередь применительно к легированным сталям, тогда как системы карбидов молибдена и вольфрама с железом, кобальтом и никелем представляют наибольший интерес как материалы твердых сплавов. Первые исследования в системе Сг—Ре—С проводились уже довольно давно [39], но, несмотря на многочисленные новые работы [57—63, 106, 112, 113], все же остаются некоторые открытые проблемы: появление твердой и охрупчивающей сталь о-фазы, метастабильной фазы Ре3С, которая, очевидно, стабилизируется хромом, и растворимость железа в карбидах хрома в зависимости от температуры. В первую очередь не выяснена величина растворимости железа в карбиде Сг3С2. На рис. 3.1.4.14,а показано изотермическое сечение при 1073 К, Сг {Сг,ге) 6-СтН "-(Ре^К^ С вОО'С ^сг'Ге,'Сз+С (сг,с,,7сГ,и"7из ^ Ре3С-С ♦ (Сг,с0)23С (Сг,Ре)7С5+Ре3С+С ' ' '(Сг,Ре)7С3+(ге,Сг)3С+Ре 1~Сг7С .резССг„С, (Сг,Со)25Сб ^ + б-(Сг,с0) (со,сг)+с в Сг3С2+Сг7С3 + (Ы1,Сг) Сг7С5 +Сг23С6+№Сг) \Сг. ВОО'С Сг3С2+(Ш,Сг) Н|(Сг)+С Сг / еГ-(СГ,с0) Сг7С3+"-(Ре,Сг) Сг23С6+б-(Сг,Со)+Сг Рис 3.1.4.14. Изотермические сечения систем Сг-Ие-С (а), Сг-Со-С (б) и Сг—N1—С (в) при 1073 К [39, 64, 65] Сг23С6+(М,Сг))-Сг на котором поясняются равновесия в этой важной системе. Равновесные линии показаны штрихами, поскольку точные данные о равновесном составе у отдельных исследователей несколько различаются. Системы Сг—Со— С (рис. 3.1.4.14,6) и Сг—№—С (рис. 3.1.4.14,в) построены аналогично [64, 65]. Характерно, что растворимость металлов группы железа в карбидах хрома существенно уменьшается по мере перехода от железа к кобальту и далее к никелю [94, 95]. Системы молибдена с Ре, Со, N1 и С пока еще далеко не достигли такого же важного значения, как аналогичные системы с другим гомологическим элементом —
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 76 77 78 79 80 81 82... 155 156 157
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |