
Концентрационная зависимость свободных энергий Гиббса при температуре 900° C представлена на рис.5
Рис5
Построение концентрационной зависимости свободной энергии Гиббса для системы А-В при температуре 750°С.

;

Кривая, изображающая зависимость свободной энергии Гиббса для жидкости, будет иметь три минимума, так как в системе присутствует конгруэнтно и инконгруэнтно правящиеся фазы.
1) Так как

, то кривые изображающие зависимость свободной энергии Гиббса

и

имеют общую касательную;
2) Так как

, то кривые изображающие зависимость свободной энергии Гиббса

и

имеют общую касательную;
3)Так как

, то кривая, изображающая зависимость свободной энергии Гиббса

и

имеют общую касательную.
5) Касательной к кривой, изображающей зависимость свободной энергии Гиббса

, провести нельзя.
6) Так как

, то кривая, изображающая зависимость свободной энергии Гиббса

и

имеют общую касательную.
7) Так как

, то кривая, изображающая зависимость свободной энергии Гиббса

,

и

имеют общую касательную.
Концентрационная зависимость свободной энергии Гиббса для системы А-В при температуре 750°С показана на рис.6 и представляет собой ломанную линию

, состоящую из пяти прямых и семи изогнутых линий, образуя при этом следующие фазовые области:

Концентрационная зависимость свободных энергий Гиббса при температуре 750° C представлена на рис.6
Рис6
Построение концентрационной зависимости свободной энергии Гиббса для системы А-В при температуре 550°:

;

Кривая, изображающая зависимость свободной энергии Гиббса для жидкости, будет иметь два минимума, так как в системе присутствует конгруэнтно и инконгруэнтно правящиеся фазы.
1) Касательной к кривой, изображающей зависимость свободной энергии Гиббса

, провести нельзя.
2) Так как

, то кривые изображающие зависимость свободной энергии Гиббса

и

имеют общую касательную;
3) Так как

, то кривые изображающие зависимость свободной энергии Гиббса

и

имеют общую касательную;
4) Так как

, то кривые изображающие зависимость свободной энергии Гиббса

и

имеют общую касательную;
Концентрационная зависимость свободной энергии Гиббса для системы А-В при температуре 550°С показана на рис. 7 и представляет собой ломанную линию

, состоящую из трех прямых и пяти изогнутых линий, образуя при этом следующие фазовые области:

Концентрационная зависимость свободных энергий Гиббса при температуре 550° C представлена на рис.7
Рис7
5 Анализ фазовых превращений и определение количества фаз и структурных составляющих в сплавах 12%, 79%, 93%
I. Рассмотрим процессы фазовых превращений, проходящих при кристаллизации сплава
, содержащего 12% (по массе) компонента В, остальное А. 1. До температуры

охлаждается жидкий раствор

состава 12% (по массе) компонента В, остальное А.
2. При температуре

жидкость становится насыщенной, и из неё начинают выделяться кристаллы

. Кристаллы

продолжают выделяться до температуры

. Проводим дополнительную конноду

. Состав жидкости изменяется по линии ликвидуса от точки

до точки n с концентрациями 5 и 12 % по массе компонента

соответственно. Состав выделяющихся кристаллов

изменяется по линии солидуса от точки

до точки m с концентрациями 3 и 12 % по массе компонента

соответственно. Кристаллы

выделяются по реакции:

3. В интервале температур

охлаждается однофазный сплав

, который не имеет фазовых превращений в данном интервале температур
4. После охлаждения кристаллов

, происходит полиморфное превращение высокотемпературной модификации

в низкотемпературную модификацию

. Проведём дополнительную конноду

. Состав

фазы изменяется по линии трансуса от точки 3 до точки m, с концентрациями 5 и 12 % по массе компонента B, остальное А. Состав

фазы изменятся по линии трансуса от точки 3` до точки a
1, с концентрациями 0,5 и 4 % по массе компонента В. Процесс протекает до температуры

. Превращение протекает по следующей реакции:

5. При температуре

жидкость

и кристаллы

принимают метатектический состав. При этом из твёрдого раствора

начинают образовываться кристаллы

и жидкость L:
для полного расхода фаз

в нашем случае

, следовательно в избытке L