Estudio de la descomposición durante el enfriamiento continuo de los sistemas Al-Zn y PbO - B2 O3 – Al2 O3
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Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina
Instituto de Física y Química de San Carlos. Universidad de San Pablo; República Federativa de Brasil
Instituto de Física y Química de San Carlos. Universidad de San Pablo; República Federativa de Brasil
Resumen
Se ha estudiado la descomposición espinodal durante el enfriamiento continuo de soluciones solidas binarias mediante la integración numérica de la ecuación diferencial de Cook correspondiente a la intensidad de rayos-x difundida a pequeños ángulos. El cálculo ha sido realizado para la aleación aluminio-zinc y el sistema vítreo PbO - B2 O3 – Al2 O3. Los resultados muestran que para el rango de velocidades de enfriamiento estudiadas el número de onda km que recibe máxima amplificación crece potencialmente con la velocidad de templado, con un exponente 1/n ~1/10 a 1/13. Este resultado es consistente con el análisis de Huston-Cahn e Hilliard aunque esta teoría prevé un valor 1/n = 1/6.
Spinodal decomposition of binary solid solutions during continuous cooling has been analyzed by numerical integration of Cook s differential equation for the small angle x-ray scattering intensity (S/XS). The calculus has been carried out for the aluminum-zinc alloy and the PbO - B2 O3 – Al2 O3 vitreous system. For the analyzed range of cooling rates the results show that the wave number receiving maximum amplication increases as the 1/n power of the quench rate, with 1/n=1/10 to 1/13 . This result is consistent with the analysis of Huston-Cahn and Hilliard although this theory predicts a value 1/n= 1/6.
Spinodal decomposition of binary solid solutions during continuous cooling has been analyzed by numerical integration of Cook s differential equation for the small angle x-ray scattering intensity (S/XS). The calculus has been carried out for the aluminum-zinc alloy and the PbO - B2 O3 – Al2 O3 vitreous system. For the analyzed range of cooling rates the results show that the wave number receiving maximum amplication increases as the 1/n power of the quench rate, with 1/n=1/10 to 1/13 . This result is consistent with the analysis of Huston-Cahn and Hilliard although this theory predicts a value 1/n= 1/6.