相平衡和相图.pptVIP

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A B C M P N Q 交叉位置规则 M+N=P+Q 含义:P和Q可以合成得到M和N相,或要是P分解为M和N,必须加入Q 若P为液相组成点时,便是液相回吸一种晶相而结晶析出其他两种晶相。 称为一次转熔(单转熔)过程 6、交叉位置规则 A B C M P N Q 共轭位置规则 P+Q+N=M 含义:要由P转变为M,必须在P中加入N和Q才可以实现。若P为液相组成点时,便是液相回吸两种晶相而结晶析出另一种晶相 称为二次转熔(双转熔)过程 7、共轭位置规则 具有一个一致熔融二元化合物的三元系统 特点:某二组分间生成一个一致熔融二元化合物,其组成点在其初晶区范围内。 关键:清楚区域、线和点的意义以及各自的相平衡状态 四个初晶区;五条界限;两个低共熔点 具有一个一致熔融三元化合物的三元系统 四个初晶区;六条界限;三个低共熔点 可简单的分为三个副三角形来研究 具有一个不一致熔融二元化合物的三元系统 特点:化合物S的组成点不在其初晶区内,这是所有不一致熔融化合物在相图上的特征 四个初晶区;五条界限;两个三元无变量点 注意与具有一个一致熔融二元化合物的三元系统相图比较 判读三元相图的几条重要规则: 连线规则——判断界线的温度走向 切线规则——判断界线的性质 重心规则——判断无变量点的性质 三角形规则——确定结晶产物和结晶结束点 切线规则——通过界线上各点作切线与两相应晶相组成点的连线相交(判断交点的位置) (1)如果交点都在连线之内则为共熔界线; (2)如果交点都在连线之外(即为延长线上),则为转熔界线,且是远离交点的晶相被回吸(转熔); (3)如果交点恰好和一个晶相组成点重合,则该点为界线性质转变点(界线性质由共熔线转变为转熔线),在该点的液相只吸出该晶相组成点所代表的晶相。 bP段: l1处析出的固相为S2,故:L+A?B 转熔性质——远离交点的晶相被回吸 pb段:l2处析出的固相为S1, 故:L?A+B 共熔性质——液相同时析出A、B晶相 注意:有时一条界线上切线与连线相交有两种情况。在某段具有共熔性质,过一转折点后又具有共熔性质 重心规则——比较无变量点与对应副三角形的位置关系 (1)若无变量点处于相对应的副三角形内的重心位置,则该无变量点为低共熔点; (2)若无变量点处于相应的副三角形之外,则是转熔点 (α)若处于交叉位置则是单转熔点; (β)若处于共轭位置则是双转熔点。 判断无变量点的另一种方式——无变量点周围3条界线的温度下降方向(每个三元无变量点都是3条界线的交汇点): (1)若无变量点周围3条界线上的温降箭头都是指向它,该无变量点是低共熔点(3升点); (2)若无变量点周围3条界线的温降箭头有2个指向它,1个箭头离开它,该无变量点是单转熔点(双升点); (3)若无变量点周围3条界线的温降箭头有1个指向它,2个箭头离开它,该无变量点是双转熔点(双降点) LE?A+B+C 共熔点 单转熔点(双升点) 双转熔点(双降点) LP+B?A+C LP+A+B?C 平衡关系 (六)具有一个低温稳定、高温分解二元化合物的三元系统相图 四个初晶区;六条界限;三个三元无变量点 关键:弄清楚这三个三元无变量点的各自性质以及副三角形的划分 双升点 低共熔点 具有双降点形式的过渡点 (七)具有一个低温分解、高温稳定二元化合物的三元系统相图 四个初晶区;五条界限;两个三元无变量点 低共熔点 具有双升点形式的过渡点 如果三元无变量点周围三个初晶区所对应的晶相组成点在一条直线上,无变量点没有对应的副三角形,则该无变量点为过渡点 六、复杂三元相图的分析方法 分析复杂三元相图的步骤和方法如下: 首先看相图中有哪些化合物,其组成点和初晶区的位置关系,从而判断化合物的性质; 根据划分副三角形的原则和方法把复杂的三元相图划分为若干个分三元系统,从而简化复杂的相图; 用连线规则判断各条界线的温度下降方向,并用箭头标出; 用切线规则判断各条界线的性质,确定相平衡关系; 用重心规则确定三元无变量点的性质,确定三元无变量点上的相平衡关系(见书中P320表6.7) 分析冷却析晶过程(注意背向线规则的利用) 例:根据下列相图 (1) 用连线规则划分副三角形。 (2) 用箭头标出界线上温度变化方向及界线性质。 (3) 判断S、S1、S2化合物的性质。 (4) 写出各无变量点的性质及反应式。 (5)在相图下侧画出A-B二元系统相图。 (6) 分析熔体M1、M2的析晶路程。 (M1在SO连线上) A B C u v w y o A S1 S2 B S C 。 。 。 S S1 S2 . M1 a b c d e 析晶路程 熔体M1 M1[A,(A)]

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