【摘要】:当一个侧边是低共熔型的有限固溶体,而另两个侧边都是连续固溶体时,相图的结构还会出现两种图形:一种是低共熔型二元系对角组元的熔点最高,如图4.15所示;另一种是低共熔型二元系对角组元的熔点最低,如图4.16所示。在图4.15中由于对角组元A的熔点最高,有限固溶体二元系的共晶点e′向体系内部延伸时所形成的二元共晶线e′→e′1的温度是逐渐升高的,如图4.15a所示。图4.16 有限固溶体二元系AB对角组元熔点最低时的三元相图结构
当一个侧边是低共熔型的有限固溶体,而另两个侧边都是连续固溶体时,相图的结构还会出现两种图形:一种是低共熔型二元系对角组元的熔点最高,如图4.15所示;另一种是低共熔型二元系对角组元的熔点最低,如图4.16所示。
在图4.15中由于对角组元A的熔点最高,有限固溶体二元系的共晶点e′向体系内部延伸时所形成的二元共晶线e′→e′1的温度是逐渐升高的,如图4.15a所示。图4.15b是4.15a立体图在底边上的投影,液相限上的e′1→e′投在底边上时是e1→e,图中随着二元共晶线e1→e变化的同时,给出了与液相组成点平衡时的结线三角形,也就是与液相l等温平衡的两个固相是固溶体s和s′。由极端的线形△e1k开始,依次△l3s3s3′→△l2s2s2′→△l1s1s′1→极端的线形△ebc,一路扫描出来无数结线三角形构成的空间是L+β+γ的三相区。此三相区的下方是β+γ的两相区,上方是L+α、L+γ或L+αβγ的两相区。合金的组成只有落在bkc范围以内的才会出现L+β+γ的三相反应。
图4.15 有限固溶体二元系对角组元熔点最高的三元相图结构(www.xing528.com)
图4.16是有限固溶体二元系AB对角组元的熔点最低时的三元相图结构。二元共晶点e随着组元C的加入所形成的二元共晶线e→e′1的温度是逐渐下降的。在投影图上常可以见到e1的位置伸出akb区之外,这就使得L+α+β的三相区形成了一个带有牛角状的空间图形。本体系的其它部分和图4.15的情形相似,不再赘述。
图4.16 有限固溶体二元系AB对角组元熔点最低时的三元相图结构
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