Интерметаллические соединения и сплавы
Разные металлы соединяют клёпками или сваркой. Клёпочное соединение трудоёмко в формировании и немного увеличивает массы деталей и фюзеляжа изделия. Клёпки могут не выдержать и срезаться механизмом гильотины или ножниц при действии сил скользящего смещения относительно друг друга нахлёста металлов.
Лучше сварочный шов. Но технология сварки должна обеспечивать равномерность состава вещества на макро и микро масштабах вещества сплава. Чтобы не было в нём хрупких частиц, пузырей, микротрещин. Чтобы шов был устойчив в процессе эксплуатации изделия, при обычных нагрузках и при перегрузках, перепадах температуры.
А цирконий насколько хорош в качестве припоя, соединительного вещества в сварочной технологии для соединения алюминия и титана? А можно ли создать интерметаллические сплавы из магния, натрия, калия, алюминия, титана, кальция, скандия, галлия, германия, иттербия, циркония, бария в разных их сочетаниях по 2 - 3 и большего количества разных металлов?
Можно поискать и не металлические элементы для создания лёгких и прочных сплавов. А также добавлять легирующие добавки типа ванадия, вольфрама... сверяясь с графиком на представленной иллюстрации, отражающим объём пространства, занимаемого килограмм-молем элементов в твёрдой или жидкой их агрегатной фазе.
- - - - -
Сравните объём пространства, занимаемого килограмм-молем (количество разных веществ, содержащих одинаковое количество одноатомных или двух, трёх... атомных молекул) галлия, индия, ртути; и занимаемого вольфрамом, рением, осмием, иридием, платиной и золотом. Это в разработанной мною иллюстрации (смотрите ниже).
Очевидно, что температура плавления-отвердевания сильно зависит от величины объёма атомов и молекул элементов и сложных веществ. Но также огромную роль играет энергия межатомных и межмолекулярных связей элементов вещества и сложных веществ. И насколько подвижными в объёме пространства являются направления таких связей относительно друг друга. Если жёсткие структурные направления нескольких связей, вероятно это к тугоплавкости.
Автор Макеев Александр Константинович на сайте Энциклопедия Известные учёные https://famous-scientists.ru/11635/
About the author: Makeev Alexander Konstantinovich on the Encyclopedia website Famous scientists https://famous-scientists.ru/11635/
Свидетельство о публикации №221101702014