Tabela 5.1
Tabela 5.1
Metal |
Temperatura rekrystalizacji |
Ołów - Pb |
poniżej temperatury pokojowej |
Cyna - Sn |
" •• « |
Kadm - Cd |
prawie temperatura pokojowa |
Cynk - Zn |
" " n |
Aluminium - Al |
150°c (423 K) |
Magnez - Mg |
150°C (423 K) • |
Miedź - Cu |
200°C (473 K) |
Złoto - Au |
200°C (473 K) |
Srbbro - Ag |
200°C (473 K) |
Żelazo - Fe |
450°C (723 K) |
Platyna - Pt |
450°C (723 K) / |
Nikiel - Ni |
600°C (873 K) |
ttolibden - Mo |
900°C (1173 K) |
Tytan - Ti • |
1000°C (12?3 K) |
Wolfram - W |
1200°C (1473 K) |
5.2.3*2. Wielkość_ziarna j?o rekrystalizacji
Wielkość ziarna po rekrystalizacji zależy od:
a) wielkości zgniotu na zimno (rys. 5.22, 5.23),
b) temperatury wyżarzania,
c) w niewielkim stopniu od ozasu trwania wyżarzania.
( Współzależność tych wielkości ilustrują wykresy (rysT*
5-24, 5.25).
r
Wielkość zgniotu ma duży wpływ na wielkość ziarna rekrystalizowąnego. Im większy zgniot, tym ziarno rekry-stalizowane mniejsze. Należy zwrócić uwagę, że istnieje tzw. zgniot krytyczny, po zastosowaniu którego, przy określonej temperaturze wyżarzania, uzyskuje się największe ziarno po rekrystalizacji (rys. 5.24).* Na ogół im wyższa temperatura wyżarzania, tym większe ziarno po wyżarzaniu rekrystalizacyjnym (rys* 5-25)• Im dłuższy czas
Rys. 5.26. Wykres rekrystalizacyjny dla miedzi 01]
Rys. 5.27. Wykres rekrystalizacyjny dla aluminium [11]