A kristályosodási folyamat - fém lektsiopediya
Elsődleges kristályosodás. Lehűtjük, a folyékony fém áthalad a szilárd állapotban. Ezt a folyamatot nevezzük primer kristálytiszta zatsiey. Ahogy első magyar nagy tudós D.K.Chernov (1839-1921 gg.), A kristályosodási folyamat egy két szíj odnov eljárásban lépéseket: magképződés (magok a túl-) és a kristálynövekedés körül ezek a központok. Először is, minden folyadékkristályos nő szabadon, megtartva a helyes alak, de fokozatosan növekszik, kristályok kezdenek érintkeznek egymással, és a helyes alak zavart. Kim képződött ta-keletkezett kristályokat, hasonlít a szemcsék úgynevezett krisztallitok vagy szemcsék. Minél több nucleation kevesebb növekedési ütem közül a finomabb szemcsék kapunk. fém szemcsemérete befolyásolja a mechanikai tulajdonságait a fém: minél kisebb a szemcsék, annál magasabb a szilárdság, és különösen annak viszkozitása a fém.
A szemcseszerkezete a fém van kialakítva egy nagyon lassú hűtés, előnyösen tiszta fémek. A gyártás bajusz-loviyah megszilárdulás közben ötvözeteket rendszerint képződik a fa-szerű-kristályok dendritek ( „dendron” a görög fa). Ren- delkeznek-képződött hosszú ágak - egy első hajtogatási tengely, ezután egyidejűleg nyúlással ezek a tengelyek merőleges őket nőni kettős tengelye a tengelyeken a másodrendű szült Xia hármas tengely, stb Az utóbbi-megszilárdult fém egy interdendritic térben.
Folyékony fém stretch-vorit több szennyeződést, mint a szilárd. Ezért, a folyamat kristályosodás a dendritikus fém szennyeződések kiszorulnak fokozatosan a folyadékkristályos interdendritic része, szilárdító utolsó, és dendrites elágazásokat tartalmaznak lényegesen kevesebb szennyeződést. Ez a heterogenitás chemic-on szerkezetű határain belül egy egykristály (dendrit) nevezzük, JELÖLI intrakrisztallin vagy dendritikus szegregációt.
A szerkezet a fém öntvény. Smelted fémolvadék megszilárdul egy speciális formája (penész), alkotó rúd. ATT-verdevanie fém kezdődik a helyeken, ahonnan a hőt eltávolítjuk - a falak és az alsó felületre, majd továbblép a belső zóna a öntvény. A különböző területeken a fémolvadék mennyisége a hűtési sebesség neodin Cova. Egy másik D.K.Chernov 1878-ban jelezték jelenlétében három zónára a rúd. 1. zóna finom szemcsék felületén kialakított buga eredményeként igen gyors hűtés; zóna 2 nagy oszlopos kristályok irányban nyúlik ki a hő eltávolítását, azaz perpendi-szögek a az öntőforma falának; zónák eltérően orientált kristály-halászat 3 képződik, amikor a forma felmelegítésével és irányította-edik hőelvezetés nem áll rendelkezésre. Az oszlopos kristályok (dendritek) nezhe kívánatos, mivel ezek nem nyújtanak nagy szilárdság a Num-le, és mert a csomópontok bepároljuk üregek és a nem-fémes zárványok.
Az átmenet a folyadék szilárd fordul mennyiségének csökkentéséhez fémkötő a zsugorodás. Ennek eredményeként a zsugorodás az öntecs van kialakítva void-ronkoobraznaya - usadoch Nye mosogató, amelynél locat-ditsya területen zsugorodás morzsalékonysága, azaz helyezze koncentrációja a kis üregek. Összehúzása lazasága kialakulásával kapcsolatos közötti növekvő kristályok zárt térfogata folyékony fém, a kristályosodás, ami kialakulásához vezet a helyi finom whisker-zling kagyló. Terület zsugorodás lazaság egybeesik a terület koncentráció közvetlenül-irány- elveket szegregáció szennyeződést. A felső rész a buga, ahol a Ras-terített csővezetékek, a zónák tömény morzsalékonyság és szemtől-Adósságmegújítási szennyeződéseket, mint elválasztjuk egy minőségi hibás része a rúd. A hibás rész 15-25% -a a buga súlyát.
Másodlagos kristályosítással fémek. Vannak fémek, így a vas, titán, kobalt, ón, stb vannak különböző tempera-fordulóban képesek megváltoztatni egy típusú kristályrács D másik. Az a képesség, a fém különböző formában Kris-fémes nevezett allotropism. Allotropic formái fémek jelöljük kezdőbetűiből a görög ábécé A, B, G, D.
Allotropic transzformációk fémek karakter-kristályosításra nukleáció és az azt követő növekedési befejezéséhez átkristályosítással. Változások a rács típusa és alakja a kristály-halászat allotropic transzformációs előforduló a szilárd fém-le, ezeket hívják szekunder kristályosítást.
Allotropic transzformáció során melegítés kíséretében scheniem-abs, és hűtés közben - hő. Napfény allotropiches Coy alakja az egyik a másikra kíséri térfogatváltozás és egy nem-fizikai tulajdonságai, amelyek, mint például az ón-allotropiches két fizikai formában SNA és a Snb. Hűtés közben körülbelül -30 0 C ragyogó fehér ón Snb mozogni kezd, viszonylag gyorsan egy porított szürke ón-Sna. ahol a növekedés Ob-EMA 25%.
Másodlagos kristályosítási eljárásra úgy is hivatkoznak, hogy kialakulását és növekedését, új szemek az ötvözeten belül megszilárdult, csökkenésével jár a oldhatósága ötvözet összetevői.

Ábra. 1.6. A függőség mértékének kristálynövekedés (ob) és gócképződési sebességet (ch.ts.) mértékétől túlhűtésnél

1.7 ábra. Reakcióvázlat dendrit 1 - elsőrendű tengely 2 - a második hajtogatási tengely,
3 - hármas tengelyen.