Август 11th, 2013

Что же касается прочности межатомной связи в решетке образовавшейся фазы, то следует ожидать, что общая прочность связи изменится в соответствии с той или иной долей ковалентной связи. Составляющая же связи, обусловленная взаимодействием ионов, вследствие присоединения металлом электрона от неметалла, увеличится, если в rf-слое атома металла меньше 5 электронов, и уменьшится, если их больше -пяти. Что же касается прочности межатомной связи в решетке образовавшейся фазы, то следует ожидать, что общая прочность связи изменится в соответствии с той или иной долей ковалентной связи. Составляющая же связи, обусловленная взаимодействием ионов, вследствие присоединения металлом электрона от неметалла, увеличится, если в rf-слое атома металла меньше 5 электронов, и уменьшится, если их больше -пяти.Еще менее уверенно можно пока говорить о взаимодействии электронных оболочек атомов в тройных и более сложных сплавах. В этом случае необходимо учитывать также взаимодействие атомов легирующих элементов между собой. Так, при одновременном присутствии в железном сплаве никеля и хрома атом никеля, как видно из рис. 17, мЬ-жет присоединить электрон от атома хрома, вследствие чего взаимодействие последнего с атомом железа будет определяться вторым ионизационным потенциалом атома хрома, и энергия этого взаимодействия усилится. Следовательно, одновременное влияние нескольких легирующих элементов на протекающие в сплаве процессы и его свойства может быть сильнее суммы влияний каждого из элементов в отдельности.