смотря на главную роль размерного
фактора при образовании фаз Лавеса, важное значение в их стабильности
играет электронная концентрация, которая определяет, какая из
возможных структур образуется, а также каковы размеры их областей
гомогенности, хотя последние, как правило, незначительны.
Наиболее часто образуются в
сталях и сплавах следующие интерметаллические фазы Лавеса: Ре2А1, 2ггА1, Ре2Мо,
Со2"П, №2Та, (Ре, Э^Мо, Ре2(№, ГМЬ) и др.
Их присутствие часто сопровождается охрупчиванием при комнатной
температуре, но менее опасно при повышенных температурах.
Более того, во многих
теплостойких и жаропрочных сплавах удается использовать фазы Лавеса для
упрочнения без существенного снижения вязкости и хрупкой
прочности.
4. Геометрически плотноупакованные фазы
Эти фазы или соединения типа
АгВ представляют собой
выделения упорядоченных г. ц. к. (7'), о. ц. т.
(7") и гексагональных плотноупакованных
т»-фаз из аустенитных матриц.
Выделение этих фаз представляет
собой одно из наиболее благоприятных явлений, так как оно позволяет
достигать значительного упрочнения, стабильного при высоких
температурах без заметного охрупчивания сплавов.
В соединениях типа Л3Б
более электроотрицательные элементы — такие, как Ре, Со, N1, соответствуют элементу Л, а такие как А1, Тл, Ш>,— элементу В. Обычно в никелевых
жаропрочных сплавах основная упрочняющая 7'-фаза
представляет собой соединение на основе №3А1.
В этой фазе могут растворяться в
значительных количествах различные легирующие элементы. На рис. 35
представлен разрез тройной системы никеля и алюминия с другими элементами,
показывающий степень возможного замещения и участия элементов в
образовании 7'-фазы. Кобальт замещает никель,
титан, ниобий, ванадий, тантал — алюминий, а молибден, хром и железо,
по-видимому, могут замещать как позиции никеля, так и алюминия, что
отражается на положении соответствующих фазовых областей.
7'-фаза
является упорядоченной, причем дальний порядок сохраняется почти до
температуры плавления (1385 °С). Уникальным свойством 7'-фазы является увеличение проч-