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Yb Pt Si - Type Yb Pt Si - Type

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110 KAPITEL 3. MEHRSTOFFSYSTEMETT AST AST AST ASαS+α S+α S+αTBαTBTBS+α2TBα 1 α 1 + α 2 α 2 α 1 α 1 + α 2 α 2 α 1S+αα 1 + α 2 α 2AxBA x B A x B A x BAbbildung 3.14: Entwicklung eines peritektischen Zustandsdiagramms für Systeme mit zigarrenförmigemKoexistenzbereich von Schmelze und fester Phase, sowie steigendem Temperaturbereichder Mischungslücke im Festen und ihre Fortsetzung im Flüssigen.Zum Anderen kann der Verlauf von Solidus- und Liquiduslinie ein Minimum aufweisen.In diesem Fall kommt es zur Bildung des eutektischen Zustandsdiagramms.TT AST AST AS+α1SS+ααS+αTBαS+αS+αTBS+α 2TBα 1 α 1 + α 2 α 2 α 1 α 1 + α 2 α 2AxBA x B A x BAbbildung 3.15: Entwicklung eines eutektischen Zustandsdiagramms für Systeme mit einemMinimum der Solidus- und Liquiduslinie für mittlere Konzentration, sowie steigendemTemperaturbereich der Mischungslücke im Festen und ihre Fortsetzung im Flüssigen.Ein peritektisches System ist dadurch gekennzeichnet, daß eine feste Phase α mit derKonzentration x P bei der peritektischen Temperatur T P unter Zersetzung schmilzt. Daskann durch die peritektische Reaktion S + α 1 → α 2 beschrieben werden. Die peritektischeTemperatur liegt immer zwischen den Schmelztemperaturen der beiden reinen Komponenten.Peritektische Systeme entstehen gewöhnlich dann, wenn die Schmelztemperaturen der beidenKomponenten stark verschieden sind.Ein eutektisches System ist dadurch gekennzeichnet, daß eine mehrkomponentige Schmelzemit der eutektischen Zusammensetzung x E während der Erstarrung bei der eutektischenTemperatur T E in ihre Komponenten zerfällt. Das kann durch die eutektische ReaktionS → α 1 + α 2 beschrieben werden.Die dritte prinzipiell mögliche Form eines Zustandsdiagramms ist der Fall, dass Solidus-

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