Szilárd oldatok kivonás - hivatkozási vegyész 21
Kémia és Vegyészmérnöki
Szilárd oldatok kivonás. Ezek az ötvözetek, más néven megoldásokat hibás rácsos képződött rec kémiai vegyület feloldjuk fölöslegben két komponens az egyik komponenst tartalmaz, ahol egy része a rács csomópontok megszabadítjuk az oldószer atomok és atomok tele van a másik komponenst. Például az alumínium és a kobalt adott kémiai vegyület. ahol a vegyületet feloldjuk, majd a fölös alumínium, és a kobalt. Ha a [c.123]
Szilárd oldatok kivonás sokkal ritkábbak, és előállításuk veszteség bizonyos atomok a kristályrácsban. amelynek kapcsán ezek a megoldások nevezik szilárd oldatok a hibás bárokban. [C.339]
Szilárd oldatok kivonással csak határolt-sósav komponensek oldhatóságát. [C.222]
Az (A sublattice teljes. És a felesleges B a térközök) és kivonva Aa.vdV szerinti oldat (a sublattice a teljesen felszerelt és néhány csomópontok A szabad). Szilárd oldatok kivonás (interstitialis oldatok) csak akkor lehet korlátozni. [C.352]
Előfordulás mező homogenitása pas alapú kémiai vegyület kapcsolódik a kialakulását szilárd oldatok tárgyalt egyike szerinti három típusú (lásd. Fejezetben. IX, 87). Adott esetben egy, a komponenseket a vegyület másik sublattice atomok. Fordulhat elő, és a szilárd oldatot eredményeként beépítése feleslegben atomok egyik komponens be a hézagok a kristályrács kedvező arány a dimenziós tényezők. Továbbá, a köztes fázisok képződése jellemzi a szilárd oldatok az előfordulása rendelkezik kellő kivonásával sublattice alapján a komponensek egyike. Mindezekben az esetekben merülnek fel a rács úgynevezett rácspont hibák a csomópont idegen atomot sublattice egyik komponens (a helyettesítő szilárd oldat), intersticiális atom (szilárd oldat) vagy a nyitott helyzetben sublattice helyén (kivonás szilárd oldat). Az ilyen típusú hibák léphetnek fel külön. és kombinálva egymással. Például, amikor mozog a csomópont atom hézag (Frenkel hibák) egyidejűleg végbemegy, és üresedés a kristályrácsban oldalon, és egy közbeiktatott atom, amely egyenértékű az egyidejű együttélése szilárd oldatok és kivonás végrehajtására. Valódi mindig tartalmaznak kristályhibák termodinamikailag egyensúlyi koncentrációját, amely egyértelműen meghatározzák a külső egyensúly paraméterek - hőmérséklet és a nyomás. [C.354]
Fázisai változó összetételű Az ilyen típusú gyakran nevezik szilárd oldatait kivonás, és azok szerkezete - hiányos vagy fogyatékos. Megjelenésük, nyilván, valamint bizonyos esetekben a szilárd oldatok. egyikéhez társított változó vegyértékű elemek. Így pyrrhotite feleslegben kéntartalmú és a normál sztöchiometrikus kapcsolatban 1 1 rész vas atomokat kétértékű három vegyértékű állapotban kapcsolók. [C.233]
A legtöbb munkát a szilárd oldatok kivonás és hibás szerkezetek tette ES Makarov. A munkája eredményét grafikusan [c.233]
A szilárd oldatok kivonás része szabad csomópontok (Pozíció) van a kristályrácsban. A vegyület FeO (wustite) molekuláris oxigén mindig nagyobb, mint a vas mennyiségét, illetve azért, mert a helyet a szerkezet, hogy meg kell tartani a atomok Fe, szabad volt. Ugyanez figyelhető meg pyrrhotite Pes, ahol a kijuttatott kén mindig több, mint szükséges, amelyet a képlet. [C.31]
Mivel nemsztöchiometriai vegyület a régión belül a homogenitás jelentik az egyik fázis változó összetételű, ezek közé sorolható a szilárd oldatok. Ha megsértése sztöchiometria által okozott jelenléte a rács kationos vagy anionos megüresedett. t. e. a hiánya az atomok a megfelelő kation vagy anion sublattice, az ilyen szilárd oldatok néha szilárd kivonó oldatok (ábra. 12c), ha ezek a zavarok által okozott feleslegben kationok vagy anionok a hézagokban, az ilyen szilárd oldatokat úgy kell tekinteni, mint szilárd oldatok saját kationok vagy anionok a vegyület a kristályrácsban. [C.76]
Összetétel wustite FeO, t. E. homogenitása régióban. oszcillál 1000 ° C hőmérsékleten a Feo.sgO hogy Feo.geO (általában közelebb Feo.gsO). Vegyület pontosan megfelelő készítmény FeO instabil és léteznek a normál körülmények között nem (képzeletbeli kapcsolat). Így a rács wustite vas hiányában atomok képest a sztöchiometrikus összetétellel. Szerkezeti szempontból wustite tárgya szilárd oldatait kivonás a rácsos oxigénatomot foglalnak minden csomópont a anion sublattice, míg néhány csomópontok a kation sublattice vas atomok nem foglalt, azaz. E. betöltetlen marad (szabad). Általános képletű [c.77]
Kivonása szilárd oldatok képződnek csak a kémiai vegyületek. Ezekben a megoldások, a felesleges oldott anyag atomjait foglalnak el normál helyzetben, a helyzetét bizonyos atomok a második komponens üresek. A szilárd oldatok [c.381]
Szilárd oldatok kivonás. Hibás szerkezetek [c.226]
Fázisai változó összetételű Az ilyen típusú gyakran nevezik szilárd oldatait kivonás, és azok szerkezete - hiányos vagy fogyatékos. Megjelenésük, ochevidno-, valamint bizonyos esetekben a szilárd [c.226]
Szilárd oldatok kivonás. Vegyületekkel kialakítva hiánnyal egyik komponenst a megfelelő sublattice (a kristályrácsban). Egy tipikus példa a szilárd oldat egy kivonás fázis titán-oxid kompozíció, amelyet az jellemez Tio, 77i-i, oOi.o-bo, 7. A valóságban ez formájában létezik a szilárd oldat titán kivonva Tio, 77-n, oO formájában szilárd oldatot kivonva TiUi oxigén, o D, 7. Az első esetben része betöltetlen helyek a titán sublattice, a második - rész csomópontok az oxigén sublattice. [C.222]
A mullit Au [A 4 (81Z, A1) 02o] van egy rács, amely közel van a rács szilimanit és hibás szerkezete az utóbbi, eredő csökkentésével az ülések a rács szilimanit ionok O -, és szilárd anyagként a kivonás oldatot statisztikailag rendezetlen csere negyede tetraéderek [8104 ] a [A104] = - [c.142]
MPpOz oxid nyert termikus disszociációja RID. genetikailag kapcsolódik a szilárd oldat kivonás oxigén alapján mangán-dioxidot. Ahol egy részének eltávolítása az oxigén atomok a kristályrács RID. ahol azok negatívan polarizált állapotban csökkenéséhez vezet az oxidációs foka mangán miatt a felvétel a fennmaradó elektronok. Így beszélhetünk fennállásának két polimorf MpaOz. Minden oxidjaiból mangán tűzálló kristály, amelynek koordinációs struktúra. rendelkező félvezető tulajdonságú. jelezve, hogy az uralkodó hozzájárulását a kovalens kötés. [C.376]
P1. Kivonása szilárd oldatok képződnek csak az alapján a kémiai vegyületek egy hiányossága egyik komponenst a megfelelő sublattice. Egy tipikus példa a szilárd oldat fázisú kivonás T 0, a készítmény az általános képletben P T1o, 75 1 O1, Pts-O 58- Reálisan, ez a fázis létezik, mint egy szilárd oldat titán kivonva T1o, 75 1, O O ( rész üres helyet a sublattice titán) és egy családi ház, szilárd oldat oxigén kivonó T101, oo, 5Z (összes hely a titán sublattice elfoglalt és üres része az oxigén). Fázist meg kell különböztetni feleslegével egyik komponens ellen sztöchiometriája amely be van ágyazva a hézagokban (szilárd oldatok), a hátránya fázis a másik komponens a kristályrácsban. Bár ez a tömeges készítmény ugyanaz marad (például poszt AV1L2 hivatalosan egyenértékű bejegyzéseket 1,00 = 0,895). Azonban AV1L2 fogja intersticiális oldatot [c.352]
A szilárd oldatok kivonás vagy hibás szerkezetű. azzal jellemezve, üregek, hogy kerülnek véletlenszerűen és hozzon létre egy káosz az elrendezése ülések. által elfoglalt atomok az elemek. Egy példa az ilyen szerkezetek egy szulfidot ásványi pyrrhotite. monoton összetételének megváltoztatása belül Re81 s-1] o- [c.78]
Fémek fém ad folyamatos szilárd oldatok szinte kizárólag típusú 03:00 Eschen FL. Szilárd oldatok előfordulnak fém vagy nemfémes elemek. jellemző rendkívül kis méretei atomok (H, V, C, N). A szilárd oldatok általában megfigyelhető kivonása fémek bizonyos nem-fémes elemek. mint például a kén, a szelén és a, sokkal ritkábban, két fémes elemek. naprschmer a №A1 rendszerben. Ez a fajta szilárd oldatok később tárgyaljuk. [C.287]
N1-58,69). Sima mozgás görbe törött közel a készítmény 50%. A rács paramétereit a görbe maximális érzékeli, és a sűrűség görbe - egy éles megtörés. A görbe ezen a ponton sokkal meredekebb lefelé, mint az extrapolációs görbe (szaggatott vonal), számítva a feltételezés, hogy a tartományban 50 at. % A1 és a fenti sushi ETS szubsztitúciós szilárd oldatok. Egy ilyen alakú eszköz a görbék egyértelműen azt jelzi, hogy nagy koncentrációban alumínium szilárd oldatok kivonva helyen. Amikor a feleslegben (több mint 50%) mennyiségű szerkezete A1 egy hibás - néhány ülőhely. ami kell együtt alkalmazzuk NiAI N1 atom üresen marad. Ezek az üregek statisztikailag elosztva a teljes mennyiség a kristály. [C.295]
Amint azt a C. T. Kopobeevsky érvényes marad szabály elektron koncentrációs határértékeket kivonásával szilárd oldatok. ha az utóbbi nem utal az atomok számát, és megszámoljuk a elektronok. tulajdonítható minden cellában. Valójában, ha a sejteket vannak elrendezve a csúcsai alumínium atomok, és a központban - a nikkel-atom, az elektronsűrűség, hogy 3, mivel L1 egyenlő a vegyértékének három, és nikkel [c.295]
Pyrrhotite (pyrrhotite). Szerkezete hatszöges, szoros csomagolására atomok S, ahol az oktaéderes hézagok elfoglalt Fe atomok. Ideális képletű FeS, de mivel néhány elem telt Fe atomok, pyrrhotite ábrázolt képlet, mint Fei. ahol x értéke O 0,2. Pyrrhotite - kivonni egy tipikus példája a szilárd oldat. Az ilyen kémiai változások a ásványi rács ólom torzulásához, és ennek következtében az e -, hogy csökkentse a szimmetriatengelye fordulnak elő rombos polimorf és még monoklin rendszer. A külső formája faceting pyrrhotite kristályok mindig megfelel a hexagonális rendszerben nagyobb részét a kristályok táblázatos formában. Ásványi mágnesek különböző mértékben. [C.428]
A titán-oxid TiO egy széles tartományában homogenitást. stretching, például 1200 ° C-on egy titán-készítmény Tio.saO hátránya, hogy TiOo.ss kompozíciót egy oxigénhiány. Ti02 valóban létezik, mint egy szilárd oldat titán kivonás O) és abban a formában egy szilárd oldatot kivonásával [c.79]
Hibák fémek - rendellenességek rendszeres kristályszerkezetét fémek. Merülnek fel a gyártás és működését fém termékek. Lényegében befolyásolja a fémrész tulajdonságait. D. m. Osztályozása morfológiai (külső, belső, az ízületek), a genetikai (mechanikai, termikus, diffúzió, korrózió, adszorpciós, sugárzás, az erózió, a kavitáció, hegesztés, stb) és a strukturális (repedések, pórusok és nemfémes zárványok. Inequigranular et al.) vonások. Ezen kívül van egy nat. Osztályozás D. m. (Cm. Kristályhibák), alapuló atomi szerkezetének hibák. Méretétől függően AD m. Altípusokra osztható submikrodefekty, mikro- hibák és makro hibák (lapon.). Submikrodefekty - rendellenességek rendszeres kristályszerkezetének fémek atomi méretekben. Különbséget submikrodefekty pont, vonal, felület és a térfogat. Spot megsértése végtelenül három dimenzióban. Vannak fématomok kivonással (kivonás Pozíció és szilárd oldatok), bevezetése saját (intersticiális atomok) vagy idegen atomok (szilárd oldatok), valamint a helyettesítés a saját idegen atomok (szubsztitúciós szilárd oldatok). Forma klaszterek, egyenként vagy kombinációban. Lineáris submikrodefekty kis két dimenzióban, és kiterjesztik a harmadik. Ezek közül a legfontosabbak a diszlokációk, feltételes szőr. et al. Tulajdonságok [c.336]
A szilárd oldatok kivonás része csomópontok a rács -okazyvaetsya szabad (megüresedett). A vegyület FeO (wustite) molekulyarnoeg oxigén mennyisége mindig nagyobb, mint a megfelelő mennyiségű vasat, mert az ülések a szerkezetet, hogy meg kell tartani a atomok Fe bizonyult [C.23]
Számos módszer kialakulását szilárd oldatok helyettesítés, bevezetése és kivonás. N-CoO 0 jelentése szubsztitúciós szilárd oldat. ahol N1 és Co véletlenszerűen vannak elosztva a kationos rácspontjain. A formáció egy ilyen szilárd oldatok lehetséges, feltéve, blizesti kémiai természete és az atomi méretek a két komponens. A szilárd oldat egy másik típusú szilárd oldat bevezetése -rastvorennye atomok található a hézagokban a rács. általában nem lakott. A leggyakoribb példa egy atom C, N és H a fémek. Képződésének lehetőségét folyadékok bevezetése nagymértékben függ az arány a atomi méretei úgy, intersticiális szilárd oldatot úgy állítjuk feloldásával előnyösen kis mérete atom a rácsok nem konszolidált. Végül, a kivonást szilárd oldatok eltávolításával képződnek a vegyület egyik komponens, például fokozatos [C.24]
Fémek fémekkel folyamatos szilárd oldatok, így szinte kizárólag a helyettesítés típusát. Szilárd oldatok előfordulnak fém vagy nemfémes elemek. Character -zuyuigimisya nagyon kis méretei atomok (H, B, C, M). A szilárd oldatok általában megfigyelhető kivonása fémek bizonyos nem-fémes elemek. mint például a kén, a szelén és a, több [c.272]
Kristallohimija 2. kiadás (1960) - [c.226]