Физические методы исследования металлов и сплавов
 
  
  
 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... 90 91 92 93  94 95 96... 163 164 165
 
 | 
 | 
 | 
 
   | 
 
Microsoft Word - tit-n.doc
  
  
     | 
     | 
     | 
     | 
     |  
  
     | 
    
       | 
     |  
  
     | 
    
      
      Интерметаллические соединения 
      и промежуточные фазы. Образование названных фаз приводит к 
      появлению экстремумов на кривой «состав -   | 
     |  
  
     | 
    
       | 
     |  
  
     | 
    
      
      магнитная восприимчивость», но 
      возникновение некоторых фаз не вызывает изменений восприимчивости. 
      Например, в сплавах медь-цинк образуются электронные соединения: в-CuZn, 
      (сэл = 3/2), y-C^Zn 
      (сэл = 21/13), 
      s-CuZn3 (сэл = 7/4), где сэл - электронная концентрация. Резкий, 
      острый пик диамагнетизма обнаруживается только при составе, 
      соответствующем у -фазе, но ни в -, ни s -фаза 
      не отображаются на кривой «состав - воспри   | 
    
       | 
     |  
  
     | 
    
      
      имчивость» (рис. 6.9). Усиление 
      диамагнетиз-
    | 
     |  
  
     | 
    
       | 
     |  
  
     | 
    
      
      ма при образовании у 
      -фазы в латунях совпа-
    | 
    
      
      Рис. 6.9. Магнитная 
      восприимчивость сплавов Cu — Zn   | 
     |  
  
     | 
    
      
      дает с заполнением первой зоны 
      Бриллюэна. 
      Гетерогенные сплавы. 
      Восприимчивость гетерогенных сплавов в зависимости от 
      концентрации изменяется по прямой, соединяющей восприимчивости фаз, 
      ограничивающих двухфазную область. Вследствие этого в 
       | 
     |  
  
     | 
    
       | 
     |  
  
     | 
    
      
      системе цинк-олово можно 
      подобрать сплав с нулевой восприимчивостью (рис. 6.10). 
      Магнитная восприимчивость 
      аустенит-ных сталей. В большинстве случаев аустенит-ные стали и сплавы 
      парамагнитны. Исключение составляют сплавы системы железо-никель (все 
      они ферромагнитны) и некоторые антиферромагнитные сплавы системы 
      железо-марганец. 
      Появление в аустените мельчайших 
      час-
    | 
    
       | 
     |  
  
     | 
    
      
      тиц ферромагнитной а 
      -фазы может воспри-
    | 
     |  
  
     | 
    
       | 
     |  
  
     | 
    
      
      ниматься как увеличение 
      магнитной воспри-
    | 
    
      
      Рис. 6.10. Магнитная 
      восприимчивость сплавов цинк — олово   | 
     |  
  
     | 
    
      
      имчивости аустенита. Чтобы 
      установить, не связана ли большая величина измеренной восприимчивости 
      сплава с наличием ферромагнитных включений, следует определить 
      зависимость намагниченности от напряженности магнитного поля. 
      Намагниченность парамагнитных фаз линейно возрастает с увеличением 
      напряженности поля, а ферромагнитные фазы намагничиваются до насыщения в 
      относительно слабых полях (см. раздел 6.1.3 - 
      суперпарамагнетики). 
      Полиморфные превращения 
      обычно сопровождаются более или менее существенными изменениями 
      магнитной восприимчивости. Например, у -железо имеет меньшую 
      восприимчивость, чем парамагнитные а - и   | 
     |  
  
     | 
    
       | 
     |  
  
     | 
    
       | 
     |  
  
     | 
    
       | 
     |  
  
     | 
     | 
     | 
     | 
     |   
 
Карта
 | 
 | 
 
 
  
 | 
   | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 
    
 
  
 
   Страницы: 1 2 3... 90 91 92 93  94 95 96... 163 164 165
 
 Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу   |