Page 547 - Основы_химии
P. 547

541

     название  э в т е к т о л д н о й  т о ч к и  [Гоу,  (Howe),  1913].  Соответствующий
     затвердевший  сплав,  ниже  эвтектоидной  температуры,  состоит  из  переме­
     жающихся   слоев  двух  твердых  растворов,  образованных  а-модифпкациями
     компонентов  А  и  В.  Его  строение  во  многом  напоминает  эвтектические
     сплавы  (табл.  I I I ,  фотограмма  3),  но  оба  структурных  элемента  пред­
     ставляются  гораздо  более  мелкими  и  требуют  для  своего  распознавания
     более  сильных  увеличений  микроскопа.  С  подобными  эвтектоидными  распа­
     дениями  твердых  растворов  связапатак  называемая  п е р т п т о в а я  с т р у к ­
     т у р а  калиевых  и  натриевых  полевых  пшатов.
          Когда  оба  компонента  А  \\  В  имеют  полиморфные    модификации
     а  и  ß  с  ограниченной  взаимной  растворимостью,  то твердые  растворы,  кото­
     рые  выделяются  при  застывании  жидкого  сплава,  обнаруживают   разрыв
     сплошности  (рис. 40),  определяемый  горизонтальными  линиями:  эвтекти­
     ческой  сЕс х  и  эвтектоидной  ЬЕф ѵ  Такой  тип  превращений  -твердых  раство­
     ров  весьма  распространен  среди  сплавов  металлов  и  минеральных  солей.
     Хорошо  изученные   примеры  мы  име­
     ем  в  системах  KN0 3-T1N0 3  (Розебум,
     Ван-Эйк,  1909)  и  железо-углерод  (Ро­
     берте  - Аустип,  Ле  Шателье,  1897;
     Ос монд,  Розебум,  1900J.  В  последней
     системе  распадение  твердого  раствора
     углерода   в  -^модификации    железа
     (аустенита)  ниже  эвтектоидной  точки
     (0,9%  С; 720°)  дает  характерную  «пер­
     литовую»  структуру,образованную  пере­
     межающимися    слоями  ос-модификации
     железа  (феррита)  и  цементита  Fe 3C.
     Микрофотография  такого  перлита,  сде­
                                                               bis.
                                                          Р и с
     ланная  К.  Бенедиксом  (1926)  в  отра­  Перлитовая  структура 40 углеродистой  стали.
     женном  свете,  при  особом  наклонном               Увел.  850
     освещении,  представлена  па рис. 40 bis.
     Сплав  довольно  близко  отвечает  эвтектоидной  точке  с  содержанием  0,9%С.
     При  рельефном  полировании  па  мягкой  подкладке,  без  посредства  протра­
     вляющих  реагентов,  твердые  пластинки  железного  карбида  Fe 3C  или цемен­
     тита  ясно  выступают  над поверхностью  более  мягкого  феррита,  легче  подвер­
     гающегося  истиранию.  Сравнение  микрограмм  Л°  3  табл.  I I I и  рис.  40  bis
     наглядно  показывает  сходство  структур,  происходящих  при  распадении
     жидкого  н  твердого  растворов  в  эвтектической  и  эвтектоидной  точках,  кото­
     рые  занимают  аналогичные  положения  в  термической  диаграмме.
          В   громадном  большинстве   случаев  а-модификация   образует  твер­
     дые  растворы  с  меньшей  концентрацией,  чем  ß-модификация,  устойчивая
     при  более  высоких   температурах.   При  таких   условиях   температура
     точки  В х  (рис.  40),  отвечающей  взаимному  превращению  а ^  В  моди­
     фикаций  чистого  компонента  /),  уменьшается  с  увеличением  концентра­
     ции  твердого  раствора,  на  что  указывает  направление  понижающихся
     ветвей  Іі хЕ х  и  B xh x;  последние  можно  считать  аналогами  /-  и  s-линий
     {В %Е  и  B tc x)  кристаллизации  ß  твердых  растворов  того  же  вещества  В  из
     жидкого  состояния.
          Если,  наоборот,  концентрация  твердых  растворов  нижней  а-модифи­
     кацин  будет  больше,  чем  для  ß,  то  на  основании  указанных  аналогий
     соответственная  температура  перехода  a ^ ß  должна  увеличиваться.  Такой
     случай  изображен  на  рис.  40  для  превращения  твердых  растворов  a ^ ß
     компонента  А;  здесь  ветви  А ха  и  ^ е ,  указывающие  взаимное  превращение
     фаз  а А  и  фА, направляются  вверх.
   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552