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数学百科大全:液态金属结构

[10-20 00:28:06]   来源:http://www.kmf8.com  数学知识   阅读:8382
概要: )于1962年测定的表面张力和格拉佐夫 (..-)在1960年测定的粘度和电导性。可见,在 In-Sb二元系中相当于中间化合物InSb处,熔液的粘度出现极大值,而电导出现极小值,表面张力出现转折点;而且,从电导的曲线可看到,温度高达950(超出熔点约400)时这种现象仍很明显图5是利安(H.Liang)、贝沃(M.E.Bever)和弗洛(C.F.Floe)测定的 Fe-Si系熔液中氢的溶解度的结果(1946)。也可看到,在相当于固态金属间化合物成分处出现熔液氢溶解度的最低值。这说明,这些化合物或中间相的固态结构在熔化后一个相当宽的温度范围内将不同程度保存下来。这对合金熔液的浇铸和凝固过程无疑会带来一定的影响。研究液态金属的结构,对于液态金属本身的应用,控制冶金熔液的行为,和改善固态金属材料的性能,都有很重要的意义。这则数学百科大全:液态金属结构希望能给你的学习生活增添乐趣。上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
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)于1962年测定的表面张力和格拉佐夫 (

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)在1960年测定的粘度和电导性。可见,在 In-Sb二元系中相当于中间化合物InSb处,熔液的粘度出现极大值,而电导出现极小值,表面张力出现转折点;而且,从电导的曲线可看到,温度高达950

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(超出熔点约400

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)时这种现象仍很明显

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图5是利安(H.Liang)、贝沃(M.E.Bever)和弗洛(C.F.Floe)测定的 Fe-Si系熔液中氢的溶解度的结果(1946)。也可看到,在相当于固态金属间化合物成分处出现熔液氢溶解度的最低值。

这说明,这些化合物或中间相的固态结构在熔化后一个相当宽的温度范围内将不同程度保存下来。这对合金熔液的浇铸和凝固过程无疑会带来一定的影响。

研究液态金属的结构,对于液态金属本身的应用,控制冶金熔液的行为,和改善固态金属材料的性能,都有很重要的意义。

这则数学百科大全:液态金属结构希望能给你的学习生活增添乐趣。

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