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Yb Pt Si - Type Yb Pt Si - Type

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3.4. REALE ZUSTANDSDIAGRAMME UND IHRE INTERPRETATION 121T [°C]300S250S+(Pb)200 S+(Sn)(Pb)150 (Sn)(Sn)+(Pb)1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Sn x in %PbAbbildung 3.25: Sn-Pb-Phasendiagramm: Abkühlverhalten einer Sn − 80at.-%Pb-Legierungin eine Sn-reiche und eine Pb-reiche feste Phase aufspaltet. Bei der Abkühlung von 150 ◦ C biszu 100 ◦ C ändern sich die Hebelarme der Konoden. Daher kommt es zu einer Phasenreaktionvon (Pb) → (Sn), d.h. aus der Pb-reichen Phase scheidet sich Sn ab.Beim Abkühlen einer Legierung mit einer nominellen Zusammensetzung von Sn −50at.-%Pb geschieht nun Folgendes: Es sei angemerkt, daß dieser Verlauf äquivalent fürjede Zusammensetzung ist, deren Zusammensetzung zwischen den Konzentrationen von maximalerLöslichkeit der beteiligten Komponenten ineinander ist.T [°C]300250200S+(Sn)SS+(Pb)(Pb)150 (Sn)(Sn)+(Pb)1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Sn x in %PbAbbildung 3.26: Sn–Pb-Phasendiagramm: Abkühlverhalten einer Sn − 50at.-%Pb-LegierungOberhalb der Liquiduslinie liegt die Schmelze einphasig vor. Sobald der Legierungszustandspunktunter T = 245 ◦ C fällt, wird die Schmelze instabil und es scheidet sich der (Pb)-Mischkristall aus der Schmelze aus. Mit weiter sinkender Temperatur verändern sich dieKonzentrationen von Schmelze und Mischkristall entsprechend der Vorgaben von LiquidusundSoliduslinie, wobei sich ständig (Pb) aus der Schmelze ausscheidet. Im Gegensatz zumvorherigen Beispiel einer Sn−80at.-%Pb-Legierung erreicht die Zusammensetzung des Mischkristallsnicht die nominelle Zusammensetzung der Legierung (der Verlauf der Soliduslinieschneidet nicht die x Pb = 50%-Linie) und es wird nicht die gesamte Schmelze in den (Pb)-Mischkristall umgewandelt. Bei T = 183 ◦ C hat die Schmelze ihren tiefsten Punkt im Zustandsdiagrammerreicht (x Pb = 26%), aber zu diesem Punkt besteht die Legierung noch

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