Соединение металлов в твердой фазе






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Соединение металлов в твердой фазе

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... 19 20 21 22 23 24 25... 244 245 246
 

малым значением кажущейся энергии активации. Аналитически это будет показано в гл. IV.

Активирующее воздействие давления и температуры на процесс образования прочных связей между атомами металла, свободные связи которого насыщены кислородом, заключается в использовании энергии, затрачиваемой на пластическую деформацию металлов в процессе сварки и энергии ранее накопленной деформации. Следует отметить, что все процессы, приводящие к активированию поверхностных атомов металла, происходят в небольшом объеме металла, прилегающем к зоне физического контакта. В предельном случае этот объем металла ограничен внутренней поверхностью зерен, непосредственно прилегающих к поверхности соединения. Из сказанного следует, что для образования соединения необходимо деформировать ограниченный приконтактный объем металла, однако в известных схемах сварки металлов это условие выполняется редко.

ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕТАЛЛОВ С НЕМЕТАЛЛАМИ

Определение термодинамической разрешенности процесса образования химических связей при различных окружающих средах наиболее интересно в случае соединения разнородных материалов, имеющих различный тип связи (например, соединение металлов с окислами и другими неметаллическими материалами).

Для оценки общих закономерностей возможности соединения керамических материалов с металлами можно воспользоваться методикой, изложенной в работе [43]. В общем случае характер взаимодействия окисла с металлом может быть определен из уравнения [44]

Ме' + Ме"0 = Ме'О + Ме",(1)

что термодинамически может быть выражено как

А2Э = &£ме'о — №ме"0 ■(2)

Очевидно, при £±Ъ° 0 взаимодействие невозможно, а при Д2° С 0 взаимодействие возможно.

Анализ данных расчета по уравнению (2) позволяет произвести оценку возможности и характера взаимодействия между окислами и металлами различной природы.

С целью ограничения числа возможных сочетаний металл + + керамика представляется целесообразным отдельно рассмотреть такие металлы и окислы, которые наиболее часто используются в металлокерамических конструкциях.

Металлы. В табл. 1 приведены температуры плавления рассматриваемых металлов и значения AZ0 их окислов при 1000 и 1800° С.

rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 19 20 21 22 23 24 25... 244 245 246

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Металлургия дуговой сварки: Взаимодействие металла с газами
Дефекты сварных швов
Інженерія поверхні: Підручник
Соединение металлов в твердой фазе
Холодная сварка труб
Высокочастотная сварка металлов
Соединение труб из разнородных металлов

rss
Карта