Анализ диаграммы состояния двухкомпонентной системы Cu – Ce с разработкой режимов термической обработки для заданного сплава

Принципы подбора оптимальных составов сплавов, получения определенных свойств для применения в разных областях. Особенности использования диаграмм состояния в данном процессе. Исследование условий фазового равновесия, образования и распада растворов.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 08.10.2017
Размер файла 94,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ диаграммы состояния двухкомпонентной системы Cu - Ce с разработкой режимов термической обработки для заданного сплава

Введение

сплав фазовый равновесие термический

Исследование диаграмм состояния позволят нам подбирать оптимальные составы сплавов, получать определенные свойства для применения в тех или иных областях. При помощи диаграмм состояния можно подобрать режимы термообработки сплавов для получения определенных механических свойств. Диаграмма состояния позволяет однозначно и наглядно определять условия фазового равновесия, появления в системе новых фаз и химических соединений, образования и распада жидких и твердых растворов.

1. Описание процесса кристаллизации и построение кривой охлаждения для сплава заданного состава

Графическое изображение диаграммы состояния Cu-Ce представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Диаграмма состояния системы Cu-Ce

Характеристика компонентов

Cu (медь) - элемент одиннадцатой группы четвёртого периода периодической системы химических элементов. Атомная масса Cu - 63,546 а. е. м. Его температура плавления - 1 083,4°C.

Широкое применение меди в промышленности обусловлено рядом ее ценных свойств и прежде всего высокой электрической проводимостью, пластичностью, теплопроводностью. Более 50% меди используется для изготовления проводов, кабелей, шин, токопроводящих частей электрических установок.

Соли меди (II) имеют широкое применение. Особенно важное значение имеет медный купорос-кристаллогидрат сульфата меди (II) CuS04 * 5 Н20. Медный купорос используют в производстве минеральных и органических красителей, в медицинской промышленности, для пропитки древесины в качестве антисептика (предохраняет дерево от гниения). Большое значение имеет медный купорос в сельском хозяйстве: им протравливают семена перед посевом, опрыскивают деревья и кустарники для борьбы с вредителями. Ацетат меди (II) Cu (CH3COO)2.H2O. Получается обработкой металлической меди или оксида меди (II) уксусной кислотой. Обычно представляет собой смесь основных солей различного состава и цвета (зеленого и сине-зеленого). Под названием ярь-медянка применяется для приготовления масляной краски.

Ce (церий) - химический элемент III группы 6-го периода периодической таблицы. Атомная масса - 140,115 а.е.м. Температура плавления - 799°C. Имеет четыре модификации. Ниже 95 К существует кубическая б - форма; в интервале 95-264 К - гексагональная в - форма; в интервале 263-1035 К - г - форма с кубической решеткой; выше 1035 К существует д - форма с кубической решеткой.

В современной технике широко используют способность церия (как и других лантаноидов) модифицировать сплавы на основе железа, магния, добавления 1% церия к магнию резко увеличивает прочность последнего на разрыв и сопротивление ползучести. Церий повышает электропроводность алюминия, меди, ниобия, титана.

Легирование конструкционных сталей церием значительно повышает их прочность. Здесь действие церия в целом аналогично действию лантана. Но поскольку церий и его соединения дешевле и доступнее лантана, значение церия, как легирующей добавки, больше.

Легирование церием алюминия резко увеличивает его прочность и электропроводность (на несколько процентов).

2. Типы сплавов

На основе б-Ce - модификации образуется ограниченный твердый раствор, обозначаемый как (б-Ce), внедрения с максимальной растворимостью Ce в Cu, равной 0,1%.

На основе в-Ce - модификации образуется ограниченный твердый раствор (в-Ce) с максимальной растворимостью Ce в Cu, равной 0,37%.

На основе г-Ce - модификации образуется ограниченный твердый раствор (г-Ce) с максимальной растворимостью Ce в Cu, равной 0,55%.

На основе д-Ce - модификации образуется ограниченный твердый раствор (д-Ce) с максимальной растворимостью Ce в Cu, равной 0,1%.

Растворимость Сu в твердом Се составляет 0,44; 0,31; 0,31; 0,20; 0,16% при температурах870, 800, 500 и 300°С, соответственно.

В системе существуют пять соединений, из которых СеСu6 и СеСu2 плавятся конгруэнтно при температурах 940 и 820° соответственно. Соединения СеСu, СеСu4 и СеСu5 образуются по перитектическим реакциям.

3. Фазовые превращения диаграммы Pb-U и линии ликвидуса и солидуса

Фазовый состав в двухфазных областях (определяется по правилу отрезков) записывается непосредственно на диаграмме. Линия ликвидуса обозначена пунктиром, солидуса - точками. Выше линии ликвидуса сплавы находятся в жидком состоянии, образуя жидкий раствор. При достижении линии солидуса с нагревом начинается процесс плавления и заканчивается на ликвидусе. При охлаждении от температуры ликвидуса начинается кристаллизация сплавов, которая заканчивается на линии солидуса. Между линиями ликвидуса и солидуса сплавы находятся в полужидком состоянии.

Нонвариантные превращения

На диаграмме состояния имеется 6 нонвариантных трехфазных превращения.

Перитектические:

1) L + CeCu2 = CeCu (515 Cє)

2) L + CeCu5 = CeCu4 (780 Cє)

3) L + CeCu6 = CeCu5 (798 Cє)

Эвтектические:

4) L = (Ce) + CeCu (415 Cє)

5) L = CeCu2 + CeCu4 (755 Cє)

6) L = (Cu) + CeCu6 (875 Cє)

Моновариантные превращения

При охлаждении на линии ликвидуса из жидкой фазы начинает кристаллизоваться новая (твердая) фаза (определяется путем проведения изотермы в двухфазной области от точки пересечения до ближайшей линии на диаграмме):

По линии:

cd

de

ef

ij

L1(0 % U)>Pb3U(25 % U)

L1(25 % U)>Pb3U(28 % U)

L1(28 % U)>PbU(47 % U)

L1(97 % U)>PbU(50 % U)

Температурный интервал кристаллизации находится между ликвидусом и солидусом системы и зависит от состава сплава. Исключение составляют составы эвтектических точек и состав фаз Pb3U+PbU и PbU+(гU), в которых сплавы кристаллизуются при постоянной температуре 1210 и 1125 0С соответственно.

На линиях kl и lm при охлаждении начинается полиморфное превращение (гU) > (вU) и (вU) > (бU). На линиях jk, kl, lm происходит частичный распад твердых растворов (бU), (вU), (гU) с выделением фазы PbU. Реакции этих фазовых превращений запишутся в виде

jk

kl

lm

Т = 1125-765

(гU)(100 % U) > (PbU)(100 % U)

Т = 765-645

(вU)(100 % U) > (PbU)(100 % U)

Т = 645-0

(бU)(100 % U) > (PbU)(100 % U)

4. Описание процесса кристаллизации и построение кривой охлаждения для сплава 21% Ce

Кривая охлаждения строится в координатах «температура - время». Количество критических точек определяется числом пересечений вертикальной линии, соответствующей составу сплава (в нашем случае - 21% Сe), с линиями диаграммы. В рассматриваемом сплаве таких точек 3 (рис. 2).

При достижении ликвидуса (точки 2) кристаллизуется новая фаза по реакции L(24%) > Cu4Ce(20%), состав которой определяется изотермой, проведенной в двухфазной области до пересечения с ближайшей линией диаграммы (рис. 2), и изменяется в соответствии с линией солидуса при охлаждении до температуры, соответствующей точке 3.

Рисунок 2. Определение состава равновесных фаз

При этом состав жидкой фазы изменяется в соответствии с линией ликвидуса в интервале температур, соответствующих точкам 1 и 3.

Используя правило фаз Гиббса рассчитаем число степеней свободы по уравнению С = К - Ф + 1.

Количество компонентов в данной системе Cu-Ce равно 2. Количество фаз определяется количеством членов фазового превращения - L и CuCe. Отсюда С = 1. Таким образом, процесс данного фазового превращения (первичная кристаллизация) для заданного сплава идет в интервале температур соответствующих точкам 2 и 3.

Для построения кривой охлаждения отмечаем критические точки на оси температур.

5. Определение соотношения фаз и структурных составляющих в сплаве при заданной температуре

Для определения соотношения фаз и структурных составляющих необходимо воспользоваться правилом рычага. Построение рычага для сплава Сu-C производится при температуре 577 С. (рис. 3). Состояние сплава в этом случае характеризуется фигуративной точкой «к».

Условие равновесия рычага запишется в виде:

Q(Cu4Ce) · ак = Q(Cu2Ce) · кв.

Выражая величины отрезков ак и кв через концентрации соответствующих фаз в%, получим: Q(Pb3U) · (С0 - Са) = QPbU · (Св - С0), откуда соотношение фаз

Q(Pb3U)/ Q(PbU) = Св - С0/ С0 - Са.

Соотношение структурных составляющих определяется из условия равновесия рычага для структурных составляющих (рис. 4, б).

Q(Pb3U) · а?к = Qэвт. · кв?.

Q(Pb3U) · (С0 - Са?) = Qэвт. · (Сэвт. - С0) или Q(Pb3U)/ Qэвт. = (С0 - Са?)/(Сэвт. - С0).

При T=1230 0С.

Соотношение фаз:

Q(L)/Q(PbU)=(50-45)/(45-30)

Q(L)/Q(PbU)=1/3

25% L и 75% PbU.

Структурных составляющих нет.

При Т=0 0C.

Соотношение фаз:

Q(Pb3U)/Q(PbU)=(50-45)/45-25)

Q(Pb3U)/Q(PbU)=15/20

42% Pb3U и 58% PbU.

Соотношение структурных составляющих:

Q(PbU)/Qэвт.= (50-45)/(45-28)

Q(PbU)/Qэвт.=15/17

46% PbU и 54% эвтектики.

Заключение

Анализ диаграмм состояния очень важен, т.к. позволяет с точностью определять фазовый и химический состав сплавов, определять температуры фазовых переходов. При помощи диаграмм состояния можно получать сплавы с определенными физическими и механическими свойства, подбирать режимы термообработки.

Библиографический список

1. Анализ новых металлов / Элвелл В.Т., Вуд Д.Ф. - М.: Химия, 1970. - 222 с.

2. Аналитический контроль в металлургии цветных и редких металлов / Малютина Т.М., Конькова О.В. - М.: Металлургия, 1988. - 244с

3. Металлургия цветных металлов / Уткин Н.И. - М.: Металлургия, 1985. - 432 с.

4. Металлургия и материаловедение: Справочник / Циммерман Р., Гюнтер К.; пер. с нем. - М.: Металлургия, 1982. - 480 с.

5. Справочник по редким металлам / под ред. К.А. Гемпела, - М.: Мир, 1965. - 931 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Изучение методики построения диаграмм состояния металлических сплавов. Исследование физических процессов и превращений, протекающих при кристаллизации сплавов. Виды термической обработки. Анализ влияния температуры на растворимость химических компонентов.

    контрольная работа [4,4 M], добавлен 21.11.2013

  • Диаграммы состояния и кристаллизация металлических сплавов с неограниченной растворимостью в твердом состоянии. Методы построения диаграмм состояния. Правило фаз Гиббса. Кристаллизация сплавов и твердых растворов. Правило концентраций и отрезков.

    контрольная работа [122,1 K], добавлен 12.08.2009

  • Структурные составляющие и фазы во всех областях диаграммы и их определение. Кривая охлаждения и её описание с применением правила фаз для сплава содержанием углерода 0,4%. Режим термической обработки для детали винт. Микроструктура стали после ТО.

    контрольная работа [83,1 K], добавлен 08.10.2015

  • Понятие о металлических сплавах. Виды двойных сплавов. Продукты, образующиеся при взаимодействии компонентов сплава в условиях термодинамического равновесия. Диаграммы состояния двойных сплавов, характер изменения свойств в зависимости от их состава.

    контрольная работа [378,1 K], добавлен 08.12.2013

  • Изготовление деталей из легированных сталей. Изучение их механических и химических свойств. Фазовый состав, структура и назначение сталей марки 30Г2 и 12Х2Н2. Режимы их термической обработки. Описание и анализ диаграмм изотермического распада аустенита.

    курсовая работа [964,9 K], добавлен 02.06.2014

  • Общие понятия анализа диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов, исследование свойства фаз и структурных составляющих. Технология построения кривых охлаждения и нагрева сплавов, определение составов фаз и расчет их количественного соотношения.

    лабораторная работа [242,2 K], добавлен 01.12.2011

  • Методика построения диаграмм состояния. Специфика их использования для сплавов, образующих механические смеси из чистых компонентов. Особенности определение температуры кристаллизации сплава. Кривые охлаждения сплава Pb-Sb, применение правила отрезков.

    презентация [305,4 K], добавлен 14.10.2013

  • Диаграммы, изучение основных типов диаграмм состояния двойных систем, приобретение практических навыков изучения превращений, протекающих при кристаллизации сплавов. Анализ полученных данных и определение возможности их использования па практике.

    методичка [349,8 K], добавлен 06.12.2008

  • Составление диаграммы состояния системы свинец - сурьма. Количественное соотношение фаз и их химический состав в середине температурного интервала в первичной кристаллизации сплава с 10% Sp. Марочный состав цветных сплавов, способ упрочнения АМг.

    контрольная работа [1,6 M], добавлен 02.03.2016

  • Графическое изображение зависимости фазового состояния сплава от температуры и состава. Общий вид кривой охлаждения чистого металла. Равновесие в однокомпонентной системе. Главные экспериментальные и теоретические методы построения диаграмм состояния.

    лекция [3,5 M], добавлен 29.09.2013

  • Зависимость между составом и структурой сплава, определяемой типом диаграммы состояния и свойствами сплава. Состояния сплавов, компоненты которых имеют полиморфные превращения. Состояние с полиморфным превращением двух компонентов. Микроструктура сплава.

    контрольная работа [724,7 K], добавлен 12.08.2009

  • Диаграмма состояния системы алюминий-медь, железоуглеродистых сталей. Взаимодействия компонентов в жидком и твердом состояниях. Технология термической обработки деталей. Время, необходимое для распада твердого раствора. Механические свойства сплава.

    контрольная работа [973,4 K], добавлен 05.07.2008

  • Химический состав и области применения сталей. Определение режимов термической обработки для получения заданных структур. Расчет верхней критической скорости закалки. Построение изотермической диаграммы распада переохлажденного аустенита в стали У13.

    контрольная работа [4,4 M], добавлен 26.02.2015

  • Графическое изображение равновесного фазового состояния сплавов в зависимости от температур и состава. Характеристика нонвариантных трехфазных превращений. Разбор структурно-фазовых превращений сплавов при охлаждении. Применение правила отрезков.

    курсовая работа [547,5 K], добавлен 19.01.2013

  • Улучшение эксплуатационных и технологических свойств металлического материала благодаря сплаву металлов. Фазы металлических сплавов. Диаграммы фазового равновесия. Состояние сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии.

    реферат [82,8 K], добавлен 31.07.2009

  • Понятие и особенности структуры тройных сплавов, элементы, физические и химические свойства. Методика составления тройной диаграммы состояния, механизм использования правила рычага и центра тяжести. Проекция диаграммы на концентрационный треугольник.

    презентация [339,8 K], добавлен 29.09.2013

  • Фазовый состав, структура, свойства и назначение сталей марок 35ХГ2 и 4Х5МФС, основные виды термообработки. Общее описание и характеристика диаграмм изотермического распада аустенита. Термообработка поршневого пальца, штампов для горячего деформирования.

    курсовая работа [202,8 K], добавлен 12.12.2013

  • Изучение свойств алюминиевого деформируемого сплава, где основным легирующим элементом является марганец. Влияние легирующих элементов на свойства и структуру сплава и основных примесей. Условия эксплуатации и области применения алюминиевых сплавов.

    реферат [128,9 K], добавлен 23.12.2014

  • Разработка технологического процесса изготовления прессованного профиля ПК-346 из сплава АД1. Расчет оптимальных параметров прессования и оборудования, необходимого для изготовления заданного профиля. Описание физико-механических свойств сплава АД1.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 17.05.2012

  • Рассмотрение правил проведения макро- и микроанализа металлов и сплавов, определению твердости, исследованию структур и свойств сталей и чугунов, цветных сплавов и пластмасс. Практические вопросы термической и химико-термической обработки металлов.

    учебное пособие [4,4 M], добавлен 20.06.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.