相图与相平衡二元系统.ppt

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第六十一页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第六十二页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第六十三页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第六十四页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第六十五页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第六十六页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第六十七页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第六十八页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第六十九页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第七十页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第七十一页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第七十二页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第七十三页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第七十四页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第七十五页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第七十六页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第七十七页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第七十八页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第七十九页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第八十页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第八十一页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第八十二页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第八十三页,共一百一十九页,2022年,8月28日 第八十四页,共一百一十九页,2022年,8月28日 具有一个化合物的二元系统相图 具有一个一致熔融化合物的二元系统相图 一致熔融化合物是一种稳定的化合物,与正常的纯物质一样具有固定的熔点,加热这样的化合物到熔点时,即熔化为液态,所产生的液相与化合物的晶相组成相同,故称为一致熔融或同成分熔融,其化合物则称为一致熔融化合物或同成分熔融化合物。 第二十九页,共一百一十九页,2022年,8月28日 由于这种化合物有确定的同成分熔点,并且此熔点在加入其它任一纯组元时会降低直到和两边纯组元的液相线相交得到两个低共熔点E1、E2为止。这类系统的典型相图如左图,组元A和组元B生成一个一致熔融化合物AmBn,M点是该化合物的熔点。 第三十页,共一百一十九页,2022年,8月28日 曲线aE1是组元A的液相线,bE2是组元B的液相线,E1ME2则是化合物AmBn的液相线。一致熔融化合物在相图上的特点是化合物组成点位于其液相线的组成范围内,即化合物AmBn的等组成线AmBn-M与液相线相交,交点M是液相线上的温度最高点。 第三十一页,共一百一十九页,2022年,8月28日 因此,AmBn-M线将此相区分成两个最简单的分二元系统,E1是A-AmBn分二元系统的低共熔点,在这点上进行的过程是 凡是组成在A -AmBn范围内的原始熔体都在E1点结晶结束,结晶产物为A和AmBn两种晶相,E2点是AmBn-B分二元系统的地共熔点,在这点上进行的过程是, 凡组成在AmBn-B范围内的熔体都在E2点结晶结束,结晶产物是AmBn和B两种晶相。 第三十二页,共一百一十九页,2022年,8月28日 其结晶路程(固、液相的变化途径)与最简单的二元系统完全相图。整个相图可看成是有两个最简单的低共熔类型相图所组成。因此,当系统中存在n个一致熔融化合物而使相图复杂化时,只要以一致熔融化合物的等组成线为分界线,便能将该复杂相图划分为n+1个简单系统相图,则问题的讨论就显得简单了。 第三十三页,共一百一十九页,2022年,8月28日 一致熔融化合物若是一个非常稳定的化合物,甚至在熔融时也不分解,那么相应的液相线就会出现尖峭高峰形,若化合物部分分解,则熔化温度将降低,则化合物愈不稳定,最高点也愈平滑。 第三十四页,共一百一十九页,2022年,8月28日 具有一个不一致熔融化合物的二元系统相图 不一致熔融化合物是一种不稳定的化合物,加热这种化合物到某一温度便发生分解,分解产物是一种液相和一种晶相,二者组成与原来化合物组成完全不同,故称为不一致熔融或异成分熔融,其化合物称为不一致熔融化合物或异成分熔融化合物,它只能在固态中存在,不能在液态中存在。 第三十五页,共一百一十九页,2022年,8月28日 这类系统的典型相图见左图,组元A和组元B生成的化合物AmBn加热到TP温度分解为P点组成的液相和B晶相,因此AmBn是一个不一致熔融化合物。 图中aE线是与晶相A平衡的液相线,bP是与晶相B平衡的液相线,PE是与化合物AmBn平衡的液相线,无变量点E是低共熔点,在E点发生的相变化为 第三十六页,共一百一十九页,2022年,8月28日

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