Материаловедение и технология конструкционных материалов. Попов Г.В - 61 стр.

UptoLike

61
Лабораторная работа 11
ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ
Цель работы: ознакомление с методикой определения
фазового состава материала по данным о межплоскостных рас-
стояниях кристаллических веществ.
Содержание работы
Студенту выдается рентгенограмма, снятая с исследуемого
сплава. Он измеряет расстояния между симметричными линиями
рентгенограммы и рассчитывает межплоскостные расстояния
анализируемого вещества. Сравнивая вычисленные значения
межплоскостных расстояний с табличными, студент определяет
фазовый состав исследуемого вещества.
Теоретические сведения
Каждая фаза обладает своей кристаллической решеткой.
Семейства атомных плоскостей, образующих эту решетку, обла-
дают своим, характерным только для данной решетки набором
значений межплоскостных расстояний d.
Знание межплоскостных расстояний исследуемого объекта
позволяет, таким образом, охарактеризовать его кристалличе-
скую решетку и установить во многих случаях, с каким вещест-
вом (фазой) мы имеем
дело. Данные о межплоскостных расстоя-
ниях для различных фаз можно найти в специальных таблицах и
справочной литературе. В них данные о межплоскостных рас-
стояниях расположены в порядке убывания значений d/n, где n
целые числа (1, 2, 3…) или так называемый порядок отражения.
Определение фазового состава поликристаллических ве-
ществ по их межплоскостным расстояниям является одной
из
наиболее распространенных и сравнительно легко решаемых за-
дач материаловедения. Важно, что эта задача может быть решена
для любого поликристаллического вещества независимо от типа
его кристаллической решетки.
                  Лабораторная работа 11
                   ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ

     Ц е л ь р а б о т ы: ознакомление с методикой определения
фазового состава материала по данным о межплоскостных рас-
стояниях кристаллических веществ.

                     Содержание работы

      Студенту выдается рентгенограмма, снятая с исследуемого
сплава. Он измеряет расстояния между симметричными линиями
рентгенограммы и рассчитывает межплоскостные расстояния
анализируемого вещества. Сравнивая вычисленные значения
межплоскостных расстояний с табличными, студент определяет
фазовый состав исследуемого вещества.

                  Теоретические сведения

      Каждая фаза обладает своей кристаллической решеткой.
Семейства атомных плоскостей, образующих эту решетку, обла-
дают своим, характерным только для данной решетки набором
значений межплоскостных расстояний d.
      Знание межплоскостных расстояний исследуемого объекта
позволяет, таким образом, охарактеризовать его кристалличе-
скую решетку и установить во многих случаях, с каким вещест-
вом (фазой) мы имеем дело. Данные о межплоскостных расстоя-
ниях для различных фаз можно найти в специальных таблицах и
справочной литературе. В них данные о межплоскостных рас-
стояниях расположены в порядке убывания значений d/n, где n –
целые числа (1, 2, 3…) или так называемый порядок отражения.
      Определение фазового состава поликристаллических ве-
ществ по их межплоскостным расстояниям является одной из
наиболее распространенных и сравнительно легко решаемых за-
дач материаловедения. Важно, что эта задача может быть решена
для любого поликристаллического вещества независимо от типа
его кристаллической решетки.
                                                           61