Krzywa chłodzenia próbki 5 nie zawiera temperatury załamania. Spośród wszystkich badanych próbek posiada ona najdłuższy czas pozostawania próbki w temperaturze zatrzymania. Na tej podstawie można wnioskować, że skład próbki bliski jest składowi eutektycznemu. Na krzywej zostało zaobserwowane przechłodzenie.
Nr.próbki |
Ułamek masowy Bi w próbce |
Temperatura załamania |
Temperatura zatrzymania |
Czas zatrzymania |
0 |
0,070 |
205 |
- |
- |
1 |
0,174 |
191 |
- |
- |
2 |
0,250 |
182 |
128 |
156 |
3 |
0,379 |
162 |
132 |
242 |
4 |
0.500 |
148 |
129 |
519 |
5 |
0,576 |
- |
130 |
660 |
6 |
0,700 |
212 |
132 |
540 |
7 |
0,826 |
223 |
131 |
293 |
Temperatury topnienia czystych składników: Sn- 231,9 °C, Bi- 271,0 °C
1. Krzywa clilodzeiua odpowiadająca składowi eutektyku
Skład eutektyku ma próbka 5- krzywa numer 6, ponieważ na tej krzywej chłodzenia nie występuje widoczne załamanie, a czas zatrzymania w temperaturze eutektycznej jest największy z badanych próbek, wynosi 660s.
2. Wyznaczenie czasu trwarua zatrzymania metodą graficzną
Czas zatrzymania wyznaczano rysując styczne do wykresu krzywej chłodzenia przed i po temperaturze zatrzymania oraz kreśląc odcinek równoległy do osi czasu, przecinający obie styczne w temperaturze zatrzymania. Następiue odcinek odmierzano na osi czasu i uzyskana wartość jest szukanym czasem zatrzymania.
Temperaturę załamania i zatrzymania odczytano za pomocą właściwości aplikacji rejestnijącej i interpretującej sygnał z tennopar w postaci wykresów krzywych clilodzenia. Czas zatrzymania, który również odczytano miał zbliżone wartości do tych wyznaczonych graficznie.
3. Wyznaczanie składu stopu euteklycznego graficzną metodą Tammanu
Skład eutektyku odpowiada odciętej punktu, będącego wierzchołkiem trójkąta Tammana. Trójkąt wykreślono na podstawie znajomości zawartości bizmutu oraz czasów zatrzymania dla każdej próbki.