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1Konstitutionslehre, R. Völkl, LMW
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Studieneinheit IX2 Gleichgewichtssysteme
2.1 Einstoff-Systeme2.2 Binäre (Zweistoff-) Systeme2.3 Ternäre (Dreistoff-) Systeme
2.3.1 Grundlagen2.3.2 Drei eutektische Randsysteme ohne Mischbarkeit im Festen2.3.3 Drei eutektische Randsysteme2.3.4 Eine intermetallische Phase keine Mischbarkeit im Festen
•Zwei ternäre Eutektika•Ein ternäres Eutektikum & ein ternäres Peritektikum•Eutektische Punkte – Peritektische Punkte
2.3.5 Mehrere intermetallische Phasen ohne Mischbarkeit im Festen
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2Konstitutionslehre, R. Völkl, LMW
Mehrere intermetallische Phasen ohne Mischbarkeit im Festen
KF-NaF-MgF2-System•Teilsystem des K-Na-Mg-F-Vierstoffsystems
MgF2-KF-Randsystem•Zwei bekannte intermetallische Phasen
KF.MgF2 2KF.MgF2
•Eine nicht genau bekannte intermetallische PhaseKF.MgF3
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3Konstitutionslehre, R. Völkl, LMW
Phasen im Dreistoffsystem KF-NaF-MgF2 1
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6 Phasen1. KF2. NaF3. MgF2
4. KF.MgF2
5. NaF.MgF2
6. 2KF.MgF2
Vorsicht! Phasenzu-standspunkt liegt nicht unter der ihr zugeordneten Liquidusfläche
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4Konstitutionslehre, R. Völkl, LMW
Mehrphasenräume & Teilsysteme 1
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Richtungen der Liquidus-schnittlinien einzeichnenEutektische und peritektischePunkte identifizierenQuasi-binäre-Systemeabgrenzen
• KF.MgF2 - NaF.MgF2
• KF.MgF2 - NaF2KF.MgF2 - NaF.MgF2 bilden kein Teilsystem da kein Sattelpunkt
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5Konstitutionslehre, R. Völkl, LMW
KF-NaF-MgF2-System: Abkühlung - Legierung 1 1
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6Konstitutionslehre, R. Völkl, LMW
KF-NaF-MgF2-System: Abkühlung - Legierung 2 1
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7Konstitutionslehre, R. Völkl, LMW
KF-NaF-MgF2-System: Abkühlung - Legierung 3 1
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8Konstitutionslehre, R. Völkl, LMW
Kongruentes / Inkongruentes Schmelzen2KF.MgF2 liegt nicht unter der ihr zugeordneten LiquidusflächeKM schmilzt nicht unmittelbar sondern zerfällt in KM und L Inkongruent oder bedeckt
•Phase schmilzt nicht unmittelbar sondern erleidet eine peritektische Reaktion
Kongruent oder offen•Phase schmilzt unmittelbar
Liegt eine Phase unter ihrer Liquiduslinie bzw. –fläche, schmilzt sie offen
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9Konstitutionslehre, R. Völkl, LMW
Ternäre peritektische Reaktion
Vierphasengleichgewicht bei P:1.L2.NaF3.KF.MgF2
4.2KF.MgF2
Phasen des Vierphasengleich-gewichts mit Konoden verbinden
Peritektische Reaktion bei P• KF.MgF2 + L → 2KF.MgF2 + NaF
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10Konstitutionslehre, R. Völkl, LMW
Peritektikum 1
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Legierungen die eine peritektischeUmwandlung zeigen
•Liegen im Konodenviereck P-NaF-KF.MgF2-2KF.MgF2
Legierungen bei denen die Schmelze nach peritektischer Umwandlung verschwindet
•Konodendreireck NaF-KF.MgF2-2KF.MgF2
Legierungen bei denen die Schmelze nach peritektischer Umwandlung noch vorhanden ist
•Konodendreireck P-NaF-2KF.MgF2
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11Konstitutionslehre, R. Völkl, LMW
SchwerpunktgesetzWenn eine Legierung in zwei Phasen aufspaltet, muss der Legierungszustandpunkt auf der Konodezwischen den beiden Phasenzustandspunkten liegen
Wenn eine Legierung in drei Phasen aufspaltet, muss der Legierungszustandpunkt im Konoden-dreieck zwischen den drei Phasenzustandspunkten liegen
Liegt er auf einer Dreiecksseite, ist die Menge der gegenüberliegenden Phase Null
Wenn eine Legierung in 4 Phasen aufspaltet, muss der Legierungszustandpunkt im Konodenviereck zwischen den 4 Phasenzustandspunkten liegen
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12Konstitutionslehre, R. Völkl, LMW
KF-NaF-KF.MgF2-Teilsystem: Abkühlung - Legierung 1 1
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13Konstitutionslehre, R. Völkl, LMW
KF-NaF-KF.MgF2-Teilsystem: Abkühlung - Legierung 2 1
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14Konstitutionslehre, R. Völkl, LMW
KF-NaF-KF.MgF2-Teilsystem: Abkühlung - Legierung 3 1
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15Konstitutionslehre, R. Völkl, LMW
KF-NaF-KF.MgF2-Teilsystem: Abkühlung - Legierung 4 1
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