Август 11th, 2013
В более непосредственном виде она проявляется в твердых растворах, хотя и в них сказываются еще другие факторы, в частности искажения кристаллической решетки растворителя атомами растворенного элемента. При одном и том же растворителе усиление взаимодействия ионов, вызванное увеличением числа неспаренных электронов на атом, должно привести к повышению в той или иной степени сопротивления ползучести в случае преобладания не только сдвиговых, но и диффузионных механизмов пластичности.Этим, по-видимому, можно объяснить повышение рядом важнейших элементов сопротивления ползучести однофазных сплавов на железной и никелевой основе. Так, железо, титан, вольфрам [834], алюминий, хром [432] повышают жаропрочность никеля; марганец, хром при небольшом содержании и наиболее сильно молибден повышают сопротивление ползучести железа. Влияние молибдена видно из рис. 309 [4381, на которомприведено значение напряжения, вызывающего при 650° разрушение или ползучесть со скоростью 0,1, 0,5 и 1% за 100 час. Так же влияет на сопротивление ползучести железа вольфрам. Все эти элементы, как видно из рис. 17, на котором ионизационные потенциалы железа и никеля, когда они являются растворителями, отмечены крестиками, должны присоединять от железа или никеля электрон, увеличивая число неспаренных электронов на атом в их решетке и усиливая взаимодействие ионов. Увеличение прочности межатомной связи в решетке никеля при легировании его отдельно хромом, алюминием или титаном было установлено и экспериментально [835]. То же относится к хрому и марганцу при легировании ими железа. Кремний также повышает сопротивление ползучести железа, хотя прочность межатомной связи в решетке последнего он понижает (см. стр. 37). Это обстоятельство мы склонны объяснить, как и повышение кремнием предела текучести железа при комнатной температуре (см. стр. 228), тем, что он вводит в сплав заметную долю ковалентной связи, основным свойством которой является высокое сопротивление пластической деформации, в том числе и при повышенных температурах.