V.NIVEll(1DAD NAqONAL AVFN"MA DI: .Mn:1c:p UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA .·DE·MÉx1co··· FACULTADDE QUÍMICA EUTÉCTICOS METÁLICOS BINARIOS T E s 1 s QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: INGENIERO QUÍMICO P R E S E N T A: SAÚL MONTE.JANO ALONSO ~:;;,~~~1: ~~~-*~·~ ~§~ f.'-s.5iWl ~~~1'/. MÉXICO, D. F. ~--¿[.i~ 2003 8'AMENES PROFESIONALES FACULTAD DE C.U>MICA UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. .JURADO ASIGNADO Presidente: Vocal: Secretario: 1 er Suplente 2do Suplente Pro[ Noguez Amaya Ma. Eugenia Pro[ Salas Banuet Guillermo F. Prof. Roben Nuñez Teresita Pro[ Aramburo Pérez Gerardo Prof. Garcia Galán Sergio Sitio donde se desarrolló el tema: Departamento de lngenieria: Metalurgica de la Facultad de Química. U.N.A.M. Asesor del Tema: ~___.//.../,, 'f.Q-:lVI. Guillermo Salas Banuet Supervisor Técnico: ' / :Z'de2 Sustentante "5.¿==- = - \ ~-=- __,=A Saúl Mc:intejano Alonso z Símbolo A Ao AT B c c o e EC Id 11 Im It M Mp Ne Nº RI Rv Rm Te Tf Ve Vf Vm x. XL 65 6T & p º/op Simbología utilizada Significado Relación de volúmenes molares Número de Avogadro Area de transición Relación de densidades Constituyente o fase del eutéctico Calculado Diagrama de fases Experimental Estructura cristalina Irregular Discontinuo Ligeramente Irregular Medianamente Irregular Totalmente Irregular Tipo de Microestructura Peso molecular Número de átomos o moléculas por celda unitaria Número del sistema Regular laminar Regular de varilla Regular mixto Temperatura eutéctica Temperatura de fusión Volumen de la celda unitaria. Fracción en volumen Volumen molar Composición del constituyente (al equilibrio) Composición del punto eutéctico (al equilibrio) Entropia de fusión Diferencia de temperaturas de fusión Proporción de fases Densidad Elemento al que corresponde la composición en peso ··\~; ~ :'..'/. >.-;, ;~ ,;:~ •• : •. ),i.r•::.~·: :,~. ~ ~'.~,~-·.~.' .. ~~~.: · .. H i!ihJ!(·C ••= ~') to;:_; ,-:;r,.... ; ....! .. •• -;,. ::' Unidades adimensional particulas I mol adimensional g I mol átomos o moléculas /celda ºC ºC cm3 /celda a dimensional cm3 / mol peso peso cal /átomo-gramo ºC ºA,mol / 0/omol g /cm3 ÍNDICE RESUMEN 11 INTRODUCCIÓN 2 111 ANTECEDENTES 5 IV BASES TEÓRICAS a V DESARROLLO 14 VI RESULTADOS Y DISCUSIÓN 18 VII CONCLUSIONES 26 VIII BIBLIOGRAFIA 27 IX APÉNDICES 32 RESUMEN El presente trabajo: estudia las caracterlsticas generales de los eutécticos metálicos binarios. A continuación se indican los objetivos propuestos y la forma en que se cubren. 1.- Encontr~~ los factores que permiten la formación de los eutééticos' en .la.s aleaciones binarias. Se demuestra ., en forma estadlstica, que las densidades que'·· presentan ·.los constituyent"'s, 56rí, ;;1erripre ;,,uy parecidas; esta relación de densidades qu'e tiend.,': a' 1, es altamente det.;.~mlnaríte p~ra que el eutéctico pueda formarse. 2:- su~ca~ 1as f;,.étor"°s que tienen un pape1 más preponderante en 1;... fó~mai::ión de· 1os diferente~'tip.o.i cfE> microestructura eutéctica. Definir la relación que hay entre ellos> Se. eílcoritró que el tipo de microestructura vendrá determinado~ principa.lrnente, ·por la entropla de fusión (.O.S), la fracción en volumen (Vf), la proporción de fases 'cf:) yl~· ;elación de volúmenes molares (A) de los constituyentes. 3.- Definir qué clasificación de mlcroestructuras se ajusta mejor.a la realidad;;,¡. partir de la revisión de las morfologras reportadas en la literatura. Se propone una nueva clasificación, obtenida a partir de' la .rriicr6-.:i~t~i.i~tura."d.;,· 152 eutécticos reportad~s y de la relación de sus valores de .o.S, Vf, e y A,.'. .. '•j. 4.- Predecir. el tipo de mlcroestructura que presentará ci.ialquier' eutéctiéo· bln.ário, c6n constituyente." 1'11~tálicos o metaloides. ·., .. •• · . . Se presenta un sistema capaz de predecir la microestructura'de 'cualquier:eutéctico metálico binario.' Para efectuar la predicción se necesitan los valores de entropla de· fusión, la composiciÓ_n'y.los,.parámetros de red, de cada una de las fases; Se predice ·la _microestructura para 1804 eutécticos. 1 11 INTRODUCCIÓN La palabra eutéctico proviene del griego "i::ui:i::i<:-rocr'', que significa fécil de fundir. Es una aleación que se forma a pa_rtirde una transformación isotérmica reversible,_~n la cu_aluna:scilución líquida_ solidifica en dos'_fases que se intercalan a nivel microscópico. Una caracterlstica muy importante es que el ;pUn'tc:i' "cie fusión de estas aleaciones es siempre-mé.; ~baj~-'que el de sus constituyentes purc:>si : - -- > • , Ai~uri-ás 'éíi~aé:í"drl~~ -~~técticas se usaron desde épocas muy rerl1~tas. En la actualidad, muchasale~~i()ri~~d-~~~~~?siciÓn eutéctica o cercana a la euté~-ti~~~!i~~~~ ~ri a':,:;plio campo de aplicación.--- -- Eñt'~e l 0 as _áiea~i6nes·;,;~técticas o cuasieuté_cticas da: máy6r ¡~'p6rtarícia industrial podemos citar los 1Íierro!{co1ados; ·-1as aleaciones alumiñlo~silicio -~; C:lesde -luegó' todas' ac:íUeuas usadas eri los • , > - - - • - - • ~ - ~ - - • • - - :.. - - -- - - -- • ·- - - ~ ~ • "' •• - - " - ·- procesos de soldadúra/ inclui~as 1c:is sold~dúras li~~e.S ~e-plOrTIC).';; < _-_ - --- ----y• - -< ; -< Lo~- eutécticbs también• trabaj~nOptirÍla,:nen'te~'--'aita"S'tE;;mp"'~íi!tu~~s'y_•·esfuedc:>~ altos, como ::.:,::"t~~~~~YEd~~~'·.t~:º:.~:~:~t~t~)·::;~i·~~;,;,3:.'f~l':·. ª'ªªº'.º""" -Sold~dura d"' ri,i.;roló!ris;,;~bÍaj'e para microchip's," circ'uitos impres~i.-• . procesadores de- álta v"'iocidad'y robóti;a.:' - - - -- - :-----:-/:::e•/ <::·-'•:::.-:•:- --<-: ·-:;•:::•--· , .. ·;:_ :::;::.~ttE~i~~~~~~l~t~~;t~~i~~~~J.ft~t~~~~[:S"7~ infrarrojo yluz guiada: - ':,": •• _ ~ :)': Ó ' - '..L ¿: · ::; •-< "::;~ .';•:,_ l<-~· -Fusibles para dispositiv~s' rnecén!c:;os/ co,rTI.o los'Cle é1a's ~ puertas\cÓntra ;incendio_ y'. o_tros dispositivos de segliridaii? ·x: .: ?'.'''•e' •:• .;,'•': - ,. ;:~;-·./·: --:X',:,_, _ -':.;•,; >""'- ':h~ ,,;,;_ ,., yx -·.~ ' - -Amalgamas dentales; electrodos,' material~sc~rérnic::os 'y:¡;_¡uto'rnativ()·s.' .• {·_.-• __ -Amplificadores de sonido p~ra teléfcln~{cei~laf~S y'otros di~pb'sitl1:/~s'de ccu-nunicación. -Fabricación de_ reactores riucieares y se~so~es cle'presión de gran sensibilidad. Otros sistemas eutécticos constituidos po~ sale-s ·inorgénicas o compuestos orgénicos se emplean en: -Captación y almacenamiento de energia solar. -Recuperación de energia, para producción de agua caliente, para uso industrial y comercial . Producción de aire caliente, aire acondicionado y secado de productos. -Calefacción de alimentos, en hoteles y restaurantes. -Recuperación de plésticos de deshecho. Elaboración de productos farmacéuticos, especialmente anestésicos. Biomedicina. Purificación de aguas residuales. 2 Para explicar la naturaleza de los sistemas eutécticos se han realizado numerosas investigaciones. Los avances que se han producido han sido muy notables, pero no se ha explicado totalmente como se forman; Esta tesis_ trata :cte. ayudar_ a _comprerider.~algunos _de __ los ___ mecanismos ___ qu_e __ perrniten _la formación de aleaciones eutécticas' metálicas bina-~i.;s;-y' de los diferente~ tipo~ de miC::roestructuras - .• -- . --·--- - - ___ -•. --~- - ' ~-----:'-~:-. - - -·· ;,;o ___ ,_ •• -_,_ • . -- que presentan. :-:~;::;:--: ''"' _ ·--·- .( .-. , ·,-_-:- · _ se buscan Íos factores que intervienen en la 'form~C:ióndel .éutéctico .. :'Con el objeto de hacer un estudio ct9, ,tipo~~~t'actr's;tic:o:·,sé,obtuvi8,rC>rf:'l,oS-val~r~~-·-de estas.variables ·para_el mayor ¿6r15iituyentes ::~-~~~>.:~.:!;\·~~oríe'una éxpncación 'más acorde ·C:Cír1 'ª realidad. Se encuentra qlJe:los_i'élctore's qu<;l más influyen én la icí~J'Tléli:iÓn de tas rríÍcrC>estructuras eutécticas son: la éritropracte'~C>túcióf;;~la fra~6iÓri_en v¡,lumen, ta propo~~ión de fases y ta relación de volúmenes mofares de '1ci's_-C:oristituyen'tes:c Lo anterior se ·aplica para una estructura de colada enfriada lentamente. Si fa vE!to6idad.de- enfriamiento se incrementa o si se recurre a algún procedimiento de solidificación · direccional, la microestructura se modifica notablemente. La contaminación, o la adición inte'ncional de un tercer aleante, por lo general cambia drásticamente la microestructura, método utilizado para incrementar propiedades. Para definir como deben de clasificarse las microestructuras eutécticas se hace una revisión bibliográfica de las clasificaciones existentes. 3 Además, se efectúa una revisión exhaustiva de la literatura para conocer el mayor numero posible de microestructuras publicadas. Se localizaron un total de 152 eutécticos con microestructura reportada. La información se encuentra en los Apéri-dices; en la tabla A. -- Se - propone e~ una __ ,nueva ·-·clasificación ~'°que,,~_engloba_,~ é:_oherenteniente _____ a ___ todas las_ microestructuras reportadas y que empleauna nC>menclaturamás ade.;uada para léls mismas._-. _·• Aprov~ch~nci~ -l~s-.ba~es a:~i~rÍores, ~~_.;,1_.;;;1:><'.>réJ l.l_nc;~ét.;~c,-quc~7p~rmit.;·pr~~eC:ir.~1--tÍpo d_e microestructura que presentará cualquier euté_ctico biné)rio metálic:o, Pélr ello,' se,reqlliriÓ'ccmocer las composiciones de los constitl.lyentes. y del pu~tó euté.{ti_c.;, -_ 1.;s ~;rámet~éi~-de red. y. el punto de fusión de los. constituyentes. Dicha_ información~,sefef1~C>.!1trÓ dis¡jÓni~I~ en .I~ lit~ra!l.J;~: para la mayoría de los casos. La predicción de microestructura, para 1'aa4· el:1técticos; se-presenta en los Apéndices, en la tabla B. 4 111 ANTECEDENTES * Los primeros indicios del uso de aleaciones eutécticas se fechan alrededor de unos 3500 años a. C .• Se sabe.con certeza que los primeros metalúrgicos tenfan.Pº!-.~.C>stu.mbre recubrir los montones de carbón de leña en los cuales fundlan el cobre. Supongamos obtenida la fusión: Después de apartar las cenizas, se recogfa un cantidad mayor de· c::·obr~'nativo ·que la que se habla puesto a fundir. La explicación es sencilla: la tierra que se 'á?hier~··al cobre, llamada también ganga, tiene muchas posibilidades de ser óxido de cobre. El fuego,de c·arbón de leña, reductor enérgico, reduce el óxido a metal. Además la mezcla a~ele·;ab~ la· fusiÓn, por la presencia de la transformación eutéctica que involucra Cu Vcu.o,'y qÜe se presenta a 1050° C, es decir a 34° C menos que el metal puro. Cuando se están busca,.;do. los últimos grados en un horno de rendimiento mediano, la diferenciá, es·apreéiabÍec Prob~blemente, sin saberlo, se empezaban a aprovechar las propie,dades de las· aleaciones eutécticas Aunque los eutécticos eran ya co~o6id6 .. y·e;;,pleados en el tiempo de los romanos, no· fue hasta que Rudorff en Alemania en 1864 Y.Guthrie en Inglaterra en 1875, redescubren que existe un mfnimo en la cunia de· liquidus. Este mfnimo fue denominado eutéctico por Guthrie en 1884. El hecho de que la aleación ·eutéctica éste constituida por dos fases, fue descubiérto por Ponsot en 1895 y es en 1909 qu;,. Rosenhain y Tucker establecen la naturaleza lami,;a·r del eutéctico Pb-sri. . . ,_ ·,-·., - . , , . '.~":-. - ., En.1912;Tamman proponen que las dos fases sólidas, van creciendo alternadamente en la aleación ·e,¡jtéctica: E,; tánto' qúe, al.mismo: tiempo, Vogel pugna p8r,:Uíi :·c~ecimiento simu1tá~e-o .. d-~ a-~-ti~-~- f~~e·;;;·>~: ".·· "~::;'.; ~_'._\;;: ----~-- En '1914, i::;.:,..plough .... Y. Scott proponen •. un primer••·sist1m1~td1?/i:1a~mdé>ción ·de ~;:::i~::: ~¡jt~c~.c'as~\'. '"i~·c:u;les'' dMden' en·. tre~. tlp°.,~ó~~f~~.~~:é~,<~~:;;~~~t~~~~ c~ist~lino e Desch, ; en :1!,)18,1• sugi~re • ~iete, tipo~ .de • microe~tru~turas !eútéct.ic;as Viaduce .. que. e,n . ~~~~i~i~~!~~~füBi~f~~{~~~~f rl~~~~~~ determinante en la 7formaéi6n de .las aleaciones eutécticas.y :c!escubré' qÚe una velocidad de enfriamiento ma~o~ pr;,~UC(a una estruCtlJra más fina~ · .. :·· : .··:. _ , . ·.· Green>.,;,;:·; 925; 'ret;,~~ Ía propuesta de B;ady éÍ~ q¡je ia t.;,;!iión superficial es el factor determinante. e~ ':í'a ~~Íructura euté~tica. Taml'Tlanor.10~.Pu~tosde f~sión de los compone;,tes),·d.;,t~;;;:;¡nará o no el crecimiento acoplado de la~-1 .. ~.;~'.J,:.;\,' ; . > . Yue; a partir' cle.1s~2 demuestra, como Tiller, que las velocid.~·d.;~ d~-~~f~ia'miénto altas propician la tor,ria~i6,.;:"'c;t~;~.;·5truC:turas tipo varilla y sugiere que:'.1-;.'fp~;~e~~i~'!cl'.;··i;:npu~ezas favorece la forina~ióri d~~'e~í.;'mismá tipo de estructura. · - · '~. -'·••·, ;~;<~c.¡5,· .>: ' · Hunt y Clin,ton éstableéen, en 1962, que la transi.clón de estruéti.Íra de laminar a varilla, con el cambio develocid;¡;d··d.; enfriamiento, se debe a una lnte'rf~;¡;,·~~~a'~;;.~.; • · · . · El sistema ~e'•· ;:laslfi~ación usado pe~ Chadwi~I<. a, partii"7cle\','i9s3.•-tué: ;::.;;,1inuo, discontinuo y espiral; su~iere que la energla l~terta'C:1a'í' 'es'-~.:.1~-;;;~t.brfq~e:ci'ef~~mina la microestructura de las aleaciones eutécticas. Hacia 1958, Tiller propone que existen dos l;1a~~s 'de et.ité;;tic;:)'~. ir:ls lami~ares. y 1-.;s anormales; que las estructur.as.lamlnares pueden cam~iar'a)~rli1a' .,;:91;;b~11,;;i:d~pe..{d.iendo de :s~:~t~i;:dn::1:;fr~~m:n~¡~z:r~:~d:;i:~t!!ti~:: 1 ;:z;t:;~tEg~uJ:n~E~~f~:~J~~::~º~~:·. Entonces el demuestra que el espa~ici interlá~Ín';.~ V'aria;á d~ 'acGe;~ci· a ia 'l'arz ~~adrada de la velocidad de crecimiento y sugiere que los e~téctlc~s'~o¡; ~na rel;,.cÍÓn de vol;_.·rrier, .;.'iÍa~ f~rman fácilmente estructuras- tipo varilla. Chillen y"Winegard establecen que las ~olonias se forman s'ólo. si j,a~::i.in.-tercer elemento pr~sente. Más tarde, Tlller, Weart y Mack demostraron que las colonias dé eL.'téCtico_s son resultado de.la presencia de interfases. Hacia .1965, Hogan y Koefler proponen que el mecanismo de crecimiento sirn'ultáneo_es seguido por todos los sistemas eutécticos. En 1966, Winegard pone en tela de juicio la existencia de estructuras globulares,. en_. base a una exhaustiva revisión de la literatura existente. Una clasificación basada en la morfologla de la interfase sólido-liquido (parámetro u) es la base de la propuesta que presentan Hunt y Jackson en 1966. Dependiendo del valor de a se 6 producirán estructuras facetadas o no facetadas, cuyas combinaciones promoverán estructuras regulares o Irregulares dependiendo del caso. Crocker M.N. (1973) propone una clasificación en la que las microestructuras se dividen en laminares, fibrosas, irregulares, complejo-regulares, cuasirregulares y laminares discontinuas; basándose en los"vaiores de entropla de solución y la fracción-en voh.Jmen-.- - Kurz W. (1984) predice si la mlcroestructura eutéctica será regular() 0 lrr.;gular enbase a los valores de entropla de fusión de sus componentes. Dubey K.S. (1992)_ propone, que el tipo de microestructura-, se verá condicionado por la relación de volúmenes molares de los constituyentes, la proporéiÓn de fa.ies y_ la· fracCión 'en volumen. 7 IV BASES TEÓRICAS a) Transformación Eutéctica Existen aleaciones que, en determinadas condiciones de temperatura y concentración, producen una solidificación conjunta de dos o más constituyentes metalográficos. La estructura obtenida se llama eutéctica. Esto ocurre solamente para una determinada concentración de los componentes qulmlcos de la aleación. La temperatura de solidificación es la más baja de toda la serie de aleaciones. Por ejemplo, en la aleación de los metales A y 8, si la concentración que produce la solidificación del eutéctico de A y B es de 40 °/.> A y 60 o/a B, todas las demás concentraciones imaginables de A y B solidificarán a temperaturas superiores a la temperatura de solidificación del eutéctico. Esta _temperatura se_IÍama .;,uté~tica. La transformación eutéctica puede escribirse como: :"-'-: .. -.,, .. -.,- - .. _. La solidificación euté~fica .lle~~--J~_:•tiempo determinado (no es Instantánea) pero, mientras se efectúa, la temperatur;,/'.·p.,,'rmanece constante. Durante la solidificación, el crecimiento del eutéctico requiere .c:fe/1a: remoción del calor latente de fusión. Puesto que la solidificación c;;curre a telTlp.;,ratur.;,c~;,stante, la curva de enfriamiento es similar a la de un metal puro; es ·.;qui donde se pres.;,·nta una meseta térmica. Avner S. (1994). El Uquldo S()licfificará eiidos fases diferentes, obteniéndose una yuxtaposición de Íos dos componentes:Ei'producto'de la solidificación es un arreglo único y caracterlstico· de las .. dÓs fases sólidas, lla~.;do 1Tl1cro.;,~trú.::t1Jra eutéctica. Los gr'3;,o;¡ eutécticos ~olidifican y crecen de manera independiente. De~tr~ :de cada grano, la,. ori.;,ntación de las láminas en el microconstituyente eutéctico es .idéntica .• La orientación _varia ai cambiar un. limite etª grano e_utéctico. Se puede modificar_ 13i~tip·o .• ~~ .;,.:.,té~tico y mejorar la resistencia de la aleación a través de_ la inoculación y el enfrlami~ritc;i rápido;• ... El espaclami.;nto interlamin.;r de u·.; eutéctico es la dista.,-cia cl.;I .;-;~-;;~-el~\¡;;;'.¡ lá',;,i;,a al centro de la siguiente lámina. Un espaciallliento interlamlnar peqJeno' indÍ~a-'qlJe'i'ás ·¡.;..:,.;;nas individuales son delgadas y en consecuencia el área de Interfase ~s grar1de:U;,_es~acÍ.;miento interlaminar pequeno indica que. la r.;,sistencia del .;utéctico, e.;: alt;.:-~·5.;,- plJl:.cle reducir el espaciamiento interlanlinar lncrem.;,'ntando la rapidez de. erifriamlent~. Durante la solidificación, :el ér..-~imie;,to:del eutéctlco requl..-re tanto de la transferencia de calor latente de fusión,· como de laredlstribuclón de los átom~s de_ los constituyentes por difusión. Askeland R. (1985). 8 b) Características de las Aleaciones Eutécticas Las aleaciones eutécticas son muy importantes en la industria de la fundición, debido a sus características peculiares: -Bajo punto de fusión comparado con sus componentes puros, lo cual simplifica la operación de fundición y moldeo e incide en un ahorro energético en el proceso. -Excelentes propiedades de fluidez, para transferencia y alimentación de.' moldes, comparable a la de los metales puros, resultado de una interfase. sólido-llquido~·más. uriÍ.torme que en aleaciones proeutécticas, en las cuales la formación de. dendritas o.bstr.;ye .los canales parcialmente solidificados. -Un rango de solidificación que permite, que·· los;;defectos de fundición tales como segregación, porosidad y contracción se reduzcan,· -Solidificación, con una estructura fina y homogé_ri;..;; cié.. granos muy pequeños, lo cual promueve propiedades mecánicas tales com.;:· 'au~e¡:;·ci.; ··cié. plasticidad, buena resistencia mecánica, gran tenacidad, mayor dureza que las aleaCiones hlpoeutéctlcas y gran resistencia al choque y a la fatiga; además pueden producirse aleaciones con gran resistencia a la abrasión. -Formación de las aleaciones hipoeutécticas e hipereutécticas, lo cual permite variar la plasticidad y la resistencia mecánica, dependiendo de la cantidad relativa de cada microconstituyente, -La posibilidad de formar In situ compósitos para obtener materiales que no s.ólo tengan gran resistencia, sino también gran estabilidad térmica. Lindenvald N. (1972). e) Tipos de Microestructuras Eutécticas Los eutécticos .. solidifican con diferentes tipos de microestructura. Para predecir .de que tipo serán ·y• ·presé.ntar una clasificación de las mismas se han presentado ·.diferentes propuestas:·Á có.~tin'uación revisamos las más importantes. · Crok.;,;•; M.N •. (1973), desarrolla un sistema de clasificación ·:·qu~ 0éíivide las microestructura~¡ en'regulares e irregulares, en base. a 1.a ent~opla éíe'so.iució'n·y'1a fracción en volumen .deÍ coffi"po.nente con mayor entropla de .solución. c"uando ésté..présenta:un :valor inferior ·a 5.5 c~I: ;; K mol hay regularidad. SI el valor es superior a 5.5 cal l K mol la microe~tructura{~s:··Í~regular. Divide a las estructuras regulares en : laminares; de varilla y laminar~varilla •. La.s''estructuras irregulares se dividen en cuasirregulares, complejo-regulares, irregulares.'y. laminar discontinuas. Sin embargo no toma en cuenta factores tales como la proporción de tases y el volumen molar. Kurtz W. (1984), indica que la regularidad de la microestructura es determinada por la entropla de fusión adimenslonal (a), que es el cociente que resulta de dividir la entropla de fusión de la fase sólida entre la constante de los gases. Cuando uno de los constituyentes o 9 ambos tengan un valor a superior a 2, se presentará una estructura irregular. Si ambos constituyentes tienen un valor de a menor a 2 la_ microestructura será regular. Las estructuras regulares se presentarán en forma laminar cuando la fracción en volumen sea mayor de 0.25. _ Cuando la_fracción en volumen es 1T1_e_n_o_r_ a 0.25 la mlcroestrúctur~_t!_S, _ _<;l .. ~\fªrillas circulares. En et caso de tas m_tcroestructuras. irregulares, éstas ;;;;;-ci-;:;:~,;¡;;~¡¡¡-;¡, _faceta-da~cU"'_nCio~ta -fracción eri volumen es mériorde 0.25 y de Íáníinas irregulares'' cuando la fracción es superior a 0.25. Su propuesta no toma en cuenta ta' proporción de tas'es ni érvC>1ú..nE>~·mC>tar'. Dubey K:s: -· (1992),. prop~ne que la mÍcroestru~tt;ra e_s' -dete}n:.inaci_a'_por la relación de volúmenes- molares, la fracción en vÓlumerÍ y lapro"-porcÍón'relati~adé las fases.' Sin embargo no toman en conslde~aciÓn l~s váteres dE> enfroplá d"e·f~';.'ión'~ s'oi.::.-616·~·:.• 1 :.: . · La fracción en volumen. (VO de cua'tquiéia ele _Ías fases; p';,r'ej~mplo la de la fase 13, puede expresarse por la ecuación: . ·;._). donde Xeª, XeP, Xé son_ las composi¿i;;nes ~t~c'~·~·u;li~~I.; de· las fases. a, 13, y liquida respectivamente. A es una constante ad~rne,,-~io;:;á1,:Ciéfiniéla' por la relación de volúmenes molares d_e los sólidos' a y 13; : .. & .~s ta' p;Óp_o'r~iórl d.;, fases- definida por la relación de los dos brazos de ta 'patanca;'enéta -regta:·dé)_ta'c'patañé:a.convencionat. La formula de ta ecuación corresponde a .:Jrla:hipérbota7(J¡,,fjglda 0 po~'c;;¡da valor de A. En base a las gráficas de estas ' ' .· "'·' ·'"' ' . ' ·' ,._ hipérbolas, proponen 'un_a._c_lasificáé:ión que divide a las morfologlas eutécticas en tres tipos: laminar-varilla:: lamlnar:discontin'uo\i. complejo regular. Consideran que para la clasificación de estas microest~Úctu'rás';.;, v .. lor:de'Adesempeila un papel preponderante, aunque no ponderan - - - .,.,._,, -- el valor de &. ·:_. ;;.º, d) Cristalografia Estr~ct~;l._~~;·s~ll~a.- El arreglo de los átomos en et interior de un cristal se llama estructura cristalina; La. celda unitaria es la unidad fundamental de este arreglo se repite a intervalos reg~l- .. ré's; en tres dimensiones, a través del interior del cristal. . . Celda unitáriá. Una celda unitaria es un paraleleplpedo cuyos ejes forman los ejes de un crist_al..Es la menor subdivisión de una red, que mantiene las caracterlsticas generales de toda la retlcula. Reuniendo celdas unitarias idénticas se construye toda la red. Se consideran 14 tipos de 'celdas unitarias o redes de Bravais, agrupadas en siete estructuras cristalinas. Estás estructura·s se pueden encontrar en cualquier libro de cristalografla o ciencia de materiales. En este caso de toman del Askeland R. (1985) y se presentan en la Tabla 1. Los puntos reticulares están en las esquinas de las celdas unitarias y en algunos de los casos, en el centro de cada una de las caras o de toda la celda. 10 TESíS CON FALL.A. DE: OPJG-EN Estructura Cúbica Tetragonal Ortorrómbica Hexagonal Romboédrica Monocllnica Tricllnica- Tabla 1 Estructuras cristalinas Ejes a=b=c a=b:;Jl!:C a:;t:b:;t:C a=b;i!:C a=b=c S:;t:b:pe:c S:¡l!::b;t;C Ángulos entre los ejes Todos los ángulos son de 90º Todos los ángulos son de 90° Todos los ángulos son de 90° Dos ángulos de 90ª y uno de 120° Todos los ángulos son iguales y d!ferentes de 90 º Dos ángulos de 90° y uno diferente de 90° Angulas distintos entre st y diferentes de 90º Arreglos espaciales. Hay básicamente cinco posibles disposicionesque pueden adoptar los átomos en las' diferentes celdas unitarias: 1) Simple o primitivo._~ cC>J1. pi'.nto,s reÜci.Jlares s6Ío en las esquinas.d~ la; celda. ' 2) Centrado en la base . .:. con puntó's ~.;tÍculares situados en las:c;a.:as e~tremas_del .cristal. 3) centrado en 1~;s~~r~.i.l 66n~~Z'~td;''r~i¡ci~1.i~~:s d:ntr~d~~ ~~'~c,J~;.fa~\;~;,.~. . 4) Centrado en el cu.erpo.- con puntos reticulares situa.d6s eri·;;:,i~~,'..ti-o'del volUmen de la celda ~~i:::boédrica. la celda romboédrlcat\:~~ át~~i~ ;siii~ ;¡:~ I:~ =~qUi~ .. sF e~• los'. cristales romboédricos puede considerarse que s~.":1~;;t,.;~e una ·celda hexagonal, que .está constituida por tres celdas primitivas romboédricas;.· ,,. '·'''·:·:·.· , : ·<" •·:·:~:·,~:e;: ·• · · Parámetros de red. Los parámetros ~eticulares, qUe d~~.;;ib;;n el tamano 'y la forma de la celda unitaria, son las dimensiones d~ 1C>s lados de la celda .:.riitiid .. ~-l~s á-~gul~sq~e forman. . - ·: ... ,_ .- - - . ,:_._.:·-'··-.«~'-·,-;.· __ .:; __ :.'_,,.:_',,,<_;,' .. ~:..,_ -: ... , En un sistema cristalino cúbico, sólo la longitud de un lado del,cubo ~s neces'aria para describir completamente la celda (se suponen ángulos de 90º) .. La dTI-l!diáa_,-d~<;'.,'~f;;,i:1¿,:;9¡tud :.es: el parámetro de red, cuyas unidades son generalmente nanómetros"'o á~9s,irorií'5_; . Se requieren varios parámetros de red para definir .;,I, \~~;iñ~'y ;~·,for'!I~ de celdas unitarias complejas. Para una celda ortorrómbica se deben esl'ieí::if!q~r-las m_écilcias.'de.lo.;._ires lados de la celda a, by c. La celda unitaria hexagonal requiere,de cio's'dimensioñes;:a y c, asl como considerar el ángulo de 120° entre los ejes a y by el áng~l~'cie; gc)O: E!rií're·a y c; La más compleja de las celdas unitarias, la tricllnica, se define m.;,dia~tl! trE!~' lad~s 'y tres ángulos diferentes. Número de átomos por celda unitaria. Un número especffico de puntos de red define a cada una de las celdas unitarias. Por ejemplo las esquinas de las celdas son fácilmente identificables, al igual que las posiciones de centrado en el cuerpo y en las caras. Algunos puntos reticulares están compartidos por más de una celda unitaria. El número de átomos por celda unitaria, es el producto del número de átomos por punto reticular multiplicado por el número de puntos de red por celda unitaria. En la mayorfa de los metales se localiza un átomo en cada punto de red, de modo que el número de átomos es igual al número de átomos 11 r¡-¡¡;1 ''I(' ,..o·,;, T ! 1:.u21 ü V ... l~ • .FALLA DE ORIGEN 1 - ·-- ...... _______ - ! reticulares. En estructuras más complicadas muchos átomos pueden estar asociados a cada punto de red, formando celdas unitarias muy complejas. Slmbologia . de' Pearson. 'Nos indica el tipo de estructura, el arreglo, espacial y el número de átomos _de _u,., a celdaunitaria;Su _simbologias_e p~eserita~en~l_a J"_a_bla_ 2.~~~ Para el cobre, duyo sfrrlbol~'es' ~Fd;'~E, tend~á Üna cE.lda unitaria cúbica _6entrada en las caras y que. contiene; 4; átomÓs.<;Para eJ.Ag,Ca/ con . sfmbÓlo.:0112; :se tiene: una ·celda . Únitaria ortorrómbica ,;e~trad~ e'n E>1 i:iuerpo, consfüldda por .12 átomos .. Si-~;,· dE>s .. a co~oC:erel número de moléc..;ra~· p¡;r c'eíd~::.se di~Íde-e.1' número de átomos por celda, entre' el nu,.;,:e¡:;, de átomos ' • •• • • •• • ..... ~ -., "-' ff" ···" ;. ••• . -· •• ~" • '. • •• '" • -,"'. _._._ •• " • por molécúla del,constituyerite.· Por ejemplo para el Ag2Ca se divide 12 entre 3 y obten.emes 4 moléculas po~ c~lda·::·y:. - e- . . : Una explic~ción más ·extensa del uso de la simbología de Pearson puede encontrarse en Barre! C.S. (1973). Sistema Triclínico Monoclfnico Ortorrómbico Tetragonal Hexagonal Romboédrico Cúbico Tabla 2 Simbología de Pearson Estructura simple simple centrado en la base simple centrado en la base centrado en las caras centrado en el cuerpo simple centrado en el cuerpo simple simple simple centrado en la cara centrado en el cuerpo Símbolo de Pearson aP mP me oP oc oF ol tP ti hP hR cP cF el Volumen de celda unitaria. Es el espacio que ocupa cada celda unitaria. Para calcularlo, según De la Fuente C. (1991), se emplea la siguiente fórmula: V= abe ( 1-cos2a-cos2 13-cos2y+2cosacos13cosy) 112 donde a, b, e, a, 13, y son parámetros de red. Puede comprobarse para casos familiares y simplificarse de modo que el cálculo sea más sencillo, tal como se presenta en la Tabla 3. TI~SIZ 12 Tabla 3 Volumen de celda unitaria Sistema Cúbico Tetragonal ·Hexagonal Romboédrico Ortorrómbico Monocllnico Tricllnico Volumen ª3 a 2 c a 2 csen 60º a 3 (1-3cos2 cx.+2cos3 a.) ~ 12 abe abcsenp e abe( 1-cos2cx-cos2 p-cos2y+2cosacospcosy) 112 Densidad. Se define como cantidad de masa por unidad de volumen ..• Askeland R. (1985), demuestra que los valores de densidad cteh;s s.ólfdos que presentan una estructura cristalina, pueden obtenerse a través.de l_a sigulerÍt.; _expre.sión: :;:}N,i *.MP·,:· pc~·vc·.* Ao = de~~idad V . e · .. . -. .. .. < . • ·- = número de átámos o moléculas pÓr celda unitaria =. peso molecular 1/' ., .· .. _ · · • volumen de la celda.unitaria número' de Avogadro -·· La • ~~nsidacl .• · c~1cú1.i.~.;, · 'será 'ligeramente mayor_ que · 1a densidad medida experimentalment.;, debido a lapresencia cté'.v;.ca'ncla~ en la red cristalina de los componentes. Sin embargo esta diferencia es siempre .,.;Jy :p_equeña', siendopo~ io gene~ál ~ercana al 0.1 % en el caso de metales elementales y algo mayor para las fases intermedias. '._, '.-:-.:C - '.::.· - ~ Al calcular la densidad de una ·;;;.;1Jc16n;sólida,-:es import .. nte7'considerar que los parámetros de red de la celda unitaria. t.;,~_d~~án ~.vá~i.;,r;:po~. _iad~forr;.1aciÓri que sufre la red cristalina al albergar a átomos con un taíriai'l~;rná~,o;~enos~dife~éntE:O~~Si 1~'soh.~bilidad es muy pequeña y si los radios atómicos de los elem_entoS-'s"on múi.: similares: la re_d variará muy poco Volumen molar. Es el espacio q~,~º,·o~Up~ -~~-~'.rjlol de.·U~ri éle~entO o·-";:-oñipuesto. uncl vez conocida la densidad del component.;, 1 de Ía ~tea~ión es muy sen~Úlo obt.;n.;,r su volumen molar a partir de esta fórmula: Vm = volumen molar Mp = peso molecular p =densidad Vm=MP p 13 --------------- V DESARROLLO Es el procedimiento que se siguió para obtener y procesar la información de los sistemas eutécticos disponibles en la literatura. El estudio d.;· car~<'.:terlsticas se realizó para aleaciones 'iTietéii'éas' binarias;'ya'tjue son los sistemas eutééticos de los que mayor información· ~e cli~po,;.;;::'.se.:i..;C:·1uye'n ·también aleaciones que están constituidas por un metal y un elemento•',.;º 'rn<'ltá11~0 ;,,· rnetalolde' y en algunos~=~:=~:;.~~::;~ ::r 1 ::::~t:e:~ 1 ~:ticos co~ los que ciui~t~ lri:iste;;,a ~~'ale~ción,·se puede efectuar fácilmente mediante la obsen1aclón' cÍel 'bia~:~.;.;',,<(t.;'.tá.te;,; ~f'eq¿ilibÍ"io. Por lo anterior, se revisan las publicaciones'. donde esto's ~paf.;c:~ri; ii'. ~~b_'er icl~'d'E>: Maso;,alski T.B. (1990), srandes E.A. (1990), Moffatvv.G. (19'f's)',>Ha~1S.;i"o.Tf.c1sn);?Lin.éleva1dN; (1972), Shunk F.A. (1969), Elliot R.P. (1S65(Ha·¡;:~~,;·:•M/ ff9sa)/'~¡;c.;ntrándo~~-¡ 297~ diagr~01as • d.e ;~~~~~tgjf f lif ilil!!lltif lli'~~~~;;:: A. conti~uació11'.'r,¡¡e e.rplea~1a;seg\';,da édici,ón ci.el "f'E!ars~11)-i;.ridbook"; de:\fillars H. ~p:a:r=á:ml:e:t:r·o~s: .. :d:e~.~~.~r?e~~d.mp:afr:aí·t.~e~'sit::a;st.~.r .•. c.~e~l.~dJa\~st .•• ~ .•.·.~p=u'Ie~dfe,~n5,·.ie:n:¡cfoJnO:t!rtairas;~e,··~~~~~1~P)itf:!ti::::~: . . i,,ri··í.; ~~iri.eriU<'lciición Villars H. ;~:~::·:~~i~~~tª~f ~t~itii~Jll~i:~.~~~:;:~~====~,=~~= bases te6ri6as_;~,~ .. -: --~·-_e--. p,;;¡..;;. ei_'..C:á1C:U,10 de la fracción en volumen de cada constituyente de la aleación eutéctica, se ElrnplElÓ 1.;; fór,.;,ula simplificada propuesta por Dubey K.S. (1992). Dado que no siempre se encontró toda la información necesaria para los cálculos, el número de eutécticos se redujo a 1804. Los datos que faltan con mayor frecuencia son la estructura cristalina de algunas fases sólidas y sus correspondientes parámetros de red. En muchos casos, los diagramas de fases no cuentan un soporte experimental completo y se basan en cálculos y modelos especulativos. En la Tabla B que se encuentra en los Apéndices, se indica si el diagrama cuenta con un buen soporte experimental o si se ha obtenido mayoritariamente sobre la base de modelos y cálculos teóricos. Una vez obtenida la información para caracterizar los sistemas, el trabajo de divide en dos partes principales. 14 La primera consiste en averiguar cuáles son los factores que permiten que la transformación eutéctica se presente. En la segunda se investiga, que propicia que haya diferentes tipos de microestructura y cuál es la mejor _f()rn;i_a_d_e_clasificarlas. a) Factores en la Formación de Eutécticos Para investigar-;,óm_o se forman los eutécticos, se comparan las características físicas y químicas de,i.Jna fase éon las de la otra, para cada sistema encontrado. Después se contrastan con los otros e¿téc;ti~o~ para buscar correlaciones o comportamientos sistemáticos. se' 1..:.rci,:;-.;i;.; los· sistemas constituidos por elementos y soluciones sólidas terminales. Se compar.;;n radio''atÓmico, electronegativfdad, estructura cristalina, punto de fusión, densidad, volumen mol~r.'Y f;;;;~ciÓ,.; ;...; volumen de cada constituyente. Para las· alea~iÓnes formadas por compuestos fntermetálicos u otras fases intermedias, se comparan: estructura cristalina, punto de fusión, densidad, volumen molar y fracción en volumen. La información requerida se obtuvo de la tabla periódica Winter M. (2003) y de los libros de diagramas de fases y estructuras cristalinas antes mencionados. b) Diferentes Tipos de Microestructuras Eutécticas y su Clasificación Para estudiar la formación de los diferentes tipos de microestructuras eutécticas, se revisa la literatura y se registran las microestructuras reportadas. Se da preferencia a los reportes que están soportados por la fotomicrograffa del eutéctlco. La vista que permite clasificar con mayor precisión la microestructura es la de la sección transversal al crecimiento, ya que en la sección longitudinal se pueden presentar más errores de apreciación de la morfología. En caso de que el reporte no cuente con imágenes de la microestructura, se_da por buena la claslficacfón del autor. La microe_structura puede sufrir variaciones muy notables por la presencia de impurezas, la-velocfdad de enfriamiento y el método de solidiffcaclón. Liu H.Y (1992), Yoshida M. (1996), Warig y; (1998), Lill X.R. (2002);Yao C~D. (2003), Pu J. (2003), Bei H. (2003), Yao W.J. (2003). Con el objetivo de trabajar ;,~,.; parámetros más uniformes, cuando un mismo eutéctico presenta diferentes microestructuras, se selecciona aquella que haya solidificado a fa velocidad de enfriamiento más baja y sin solidificación unidireccional. De este modo se tienen las condiciones que se acercan más al equilibrio. De las propuestas de clasificación de microestructuras eutécticas, se considera, que las que presentan aportes más importantes son las de Croker M.N. (1973), Kurtz W. (1984) y Dubey K.S (1992.) Croker M.N. (1973), indica que la fracción en volumen juega un papel muy importante para determinar el tipo de microestructura eutéctica. Por otra parte su propuesta de clasificar las estructuras en regulares e irregulares en base a la entropia de solución es muy interesante. 15 Desafortunadamente la entropla de solución no se encuentra reportada para la mayorla de los sistemas. Además, su cálculo presenta el inconveniente de que las variables involucradas tampoco se encuentran disponibles para la mayorla de los sistemas. _Kurtz_ W. (1984) también refiere la_ importancia de la :Jraccióri en volÚmen y propone clasificar las estruct~;;;,~.;;.;;eQ°;'.;;:a-r~s~ .;irregulares sob;~ la_ ¡;.;;;.:;de la ent~oplá de fusi<)ri:- La. entropla defl.lsión"pue~é C:alculars~fácilmer-.tepara-las fases que están.constituidas recomiendarE>~is~lio6;t~/o:A>(1981')~~~ .? -< ;'•· · ' - ,: .f.·''" ·~··-·--· · Oub.;y ~.s'.' (1 s's2) cor~el .. ~ion;,i la fra~ción. en volumen,(Vf), la proporción de fases (e) y 1a re1aci6..; de vC:.1úni~~e.~· ;:,,i:í1ares· cÁ>:- E:st~. móci'e.10 se. coniport'a .,.;uy ,;.'ciec~"a'ci;.-;;,e;;.;te para calcular las_ fracciones• en puestas; se ponderan las variabÍes-que inter\tienen en ellas y se hace una correlación con los re~orte's 'de ,;-;icroestructuras. • , '.' ':: - - Como primer pao;o. s~ c;:ai6i'..1~i{1.li:i.ntroplas dé fusión de cada "u~ .. d; '1a's tC:~;;;. de l~s :::::;:::~;:~~:it:t~I·t~~~;l;1~~=:~~~:; 1 :;:~e~:.~~:;:r5 1 ::ru;~;;~~~¿;~¡~~~;t-~: Se __ gr .. fic,'1n ,, ~o~;~sepa&i~~:: los valores de microestructuras regulares e ·irregulares, siguiendo el ·m.;delo~,de[~c:).ütitY':c1"9s2). En ambos casos se consideran los datos para la fase con menor.fr~-cciÓ~··~~"~~íJ~~~-: .:·:" . -_ Ahora se»'.deli¡:,:;ita·'.q.ué región de la gráfica ocupa cada subtipo de microestructura. Las microestrúhturas, rf?guÍ.:.res se dividen en laminar, varilla y laminar-varilla. Las microestructuras irregulares se dividen en cuasiregulares, complejo-regular, irregulares y laminar discontinuo, de acuerdo a la nomenclatura de Croker M.N. (1973). 16 Se calculan los valores de Vf, e: y A para todos sistemas eutécticos encontrados, que no cuentan con reporte de microestructura. Se grafican los valores para los eutécticos regulares e irregulares, en la misma forma que el caso anterior y se establecen los limites para la totalidad de los sistemas eutécticos. A partir·· del trabajo anterior, se hace la predicción para· los _1652 : eutécticos que -ria cuentan cOí(re~~rt~~-de rrlicr~est~~ctura. .· : _ .· .. ·_··. · _ -< ·>, _ . .,, -~· , : Final;;,en'te, . se·. analiza la conformaCión • de ' 16~ ·. dif.;rentes • tip6s de microestructura eutéctica y s.; propone una nomenclatura que sea lo rr;ás apegada.a ·1a''r.;.¡;lidacL 17 VI RESUL TACOS Y DISCUSIÓN a) Factores en la Formación de Eutécticos Se compararon los valores de diferentes propiedades fisicas y qulmicas de las fases de los eutécticos estudiados. A continuación se muestran los resultados obtenidos. Estructura cristalina.- Se pueden formar aleaciones eutécticas binarias con combinaciones de, prácticamente, todos los sistemas cristalinos. No se presenta ninguna combinación de estructuras cristalinas que favorezca más la formación del eutéctico. En la tabla B de los Anexos se presenta la estructura cristalina para todos las fases de los 180'.4 'sistemas estudiados y en ella puede corroborarse la afirmación anterior Radio atómico.- Este caso sólo se revisa para los sistemas cuyas fases son elementos o soluciones sólidas. Cuando la. diferencia e~. et. radi() ·. ató!ni.c~ es' ~uperÍCl~ . .i.t 15 %é ~e f;;.vorece la aparición de un eutéctico. Los valores de. radios .;tó~i~os's.;:C>btÍ;,~.,'n\1e'~i~t.::;r C., (2003)'. ~~r::c:~=;~=::¿:~I:;::::e~~::~::~~::mqa:ei?::~~~c~~~~~~~~~f~!~07~~~~:~lil;~~i~~:;I:~: Volumen molar.- Pueden formarse. eutéctlco's c~n una· sian disparida~ de v~lores. de volumen molar. En los sistemas estudiados. se tienen relaciones :ci.~ volumén m~lar que van desde A= 1.1 hasta A = 86.6. Al analizar tos valo~.;'s Ci,f; a\¡,; l;;T~bÍa:·a:~;:;¿;·~~·'..;;i,'i::ont;Ó alguna tendencia que favorezca la aparición de los'e¡;téctlcCli. )sin/embargci'•ICI~· vaior.::;s. de A contribuirán a delimitar las zonas de cada ml~rC:.'7st~uct~r~·::;.uté.~:'tica;'icó~C:,··,~~ .;;erá: más adelante. ,-~'.••:/ ···t' ;·''A'••.; .. ;:,;))'.: .:;J' Diferencia de temperaturas.- Mientras_ más ·cercana.:. s;.~,:; ,;;.;¡ terr:fr,;.r;;.tur.;;'$ •ei;. f.:isión de las fases, más se favorece la aparición •de ul1 puntoeÚté!_cticC>'; El 87A'.'/o: de !os_eÚté_ctiéos se ;~:;:.~:~::::.:~~~::;:..::::~l4Ii~~~{~~F~~~~fjf:~~t~~il~~t~ favorecida su formación por el correspondiente in~rerri .. nío ;;;n .l~s . .::.;.;.fié1.;rÍt~sd .. difusión. · .•• Los · eutéctlcos que se• forman · i; 'Píirtir él.e• ,;Ónstitú~~rites i crin~' i>S..;t~;;'-~cie';;fusiÓn ~muy. diferentes, tienden a t.,ner un~· propo~é:ión múY:~eqúeña de ta f~se con ~ay~!;P~~t?de f~siÓn. Densidad.- En lamayorra'de los casos, las fases sólidas de los. eutécUcos presentan valores de d~nsldad ~uy pare6id~~: . · ' · '· . · . La r~lación d.,,,,d.::;~~id;;.des B es el cociente que resulta de dividir elv~io~ de la densidad de una fase._s6.lf~•ª"-~~!~~-ó~1 .• valor de la otra. Para obtener siempre valores enter~s y facilitar el análisis, se divid,e"sl~m~re· el valor de densidad mayor entre el de densidad menor. Asl en el eutéctico Bi-Cd ·~¡ bi~¡:,;uio tendrá una densidad de p 61 = 9.8 g I cm3 y el cadmio tendrá una densidad de Pe~ ~~a:ss g I cm3 por lo que su relación de densidades es B = 1.13 Los 1804 eutécticos estudiados se presentan en un intervalo de B que va desde 1 hasta 8.2 La distribución de valores de B se presenta en la tabla 4. 18 En el caso de los eutécticos que presentan los valores de 8 más elevados, podemos observar que están constituidos por elementos tales como C, 8 o Si, que se difunden instersticlalmente y tienen coeficientes de difusión altos. Tarnbiéii_se_ presentan coeficientes de difusión muy altos para la difusión substitucional como en lo~ .;.:;técti-c;;s Sc~w: Ag.Li~~LI y A;,,.u;s-Li . En el caso de estos dos Últimos 1a=difusióri del litio en oro: o plata 'se' produce espontáneamente, aun a muy bajas temperaturas. Es proba-ble que cuando la formación del eutéctico no se favorezca por la relación de densidades de sus fases, esto se vea compensado por una alta difuslvidad entre las mismas. Esto podrla revisarse con mayor detalle en un trabajo posterior. Tabla 4 Relación de densidades de eutécticos 8 1<8<2 2<8<3 3<8<4 4<8<8.2 8.2<8<42.6 No. de eutécticos 1696 77 23 8 o Porcentaje 94% 4.3% 1.3% 0.4% 0.0% El eutéctico reportado con mayor diferencia de densidades entre sus fases sólidas es el Au-Si. La _densidad del oro es PAu =19.3 g / cm3 y_ la densidad del silicio es Psi =2.33 g I cm30• Su valor de_relación de densidades es 8 = 8.2-.La formación de este eutéctlco es verdaderamente excepcional, de 'acuerdo a la tabla anterior. L¡;i • rl'layó'r diferencia de densidades; qJe puede presentarse entre. element~s;es la d~ litio con_la deÍ osmio. La densidades son -~u-='_o.s-3 g/cm3 y Pos,= 22.6 g -, cm3 , -,,-ar l,o q,ue su- relación de densidades es_ 8 = 42.6. En lar;,,Í.lld - Es_ interesante ver que' ningún eutéctlco 'se forma_ cori valores~dé-8"entre 8.2s_42.6 _y que el 94 % de' lo~'eutécticos se encuentra con valores de 8 entre:1 _y -2. Adic_i6nal_mente,-s·e p-.iede observar lo que sucede cuando se forma un eutéctico a partir de dos soluciones sólidas terminales. Aunque los metales puros tengan valores de -densidad diferentes_, l_as soluciones sólidas tienen valores de densidad más parecidos por el intercambio atómlco,,que se produce. Se observó que mientras mayor rango de solubilidad es más fácil que se forme el eutéctico. Por todo lo anterior podemos definir, desde un punto de vista estadlstico, que mientras más parecidas sean las densidades de las fases sólidas, más fácilmente se presentará una transformación eutéctica. Es importante resaltar que esta afirmación no se habla reportado con anterioridad. 19 TES~: CCN FALLA DE ORIGEN Al efectuar la revisión de densidades para algunos eutécticos de compuestos organices e inorgénicos y eutectoides se observa que sus valores de B se encuentran dentro de los limites enunciados anteriormente. Las densidades de las fases de los eutéctlcos ternarios son también muy similares entre si. La información procede de Podolinsky V.V. (1989), Glasstone S. (1979), Reed-Hill R.E. (1994), Massalski. (1990) y Petzow G. (1991). Tabla 5 Eutécticos de compuestos orgánicos e inorgánicos e, e, P1 P2 B écido benzoico alcanfor 1.07 0.98 1.09 salol alcanfor 1.26 0.98 1.28 bifenilo alcanfor 0.86 0.98 1.14 pireno bifenil 1.27 0.86 1.48 naftaleno alcanfor 0.96 0.98 1.02 paradibromobenceno naftalina 1.84 0.96 1.92 pi reno naftalina 1.27 0.96 .1.32 paradibromobenceno alcanfor 1.84 0.98 1.88 bifenilo naftaleno 0.86 0.96 1.11 succionitrilo alcanfor 1.09 0.98 1:12 pire no paradibromobenceno 1.27 1.84 1.45 azobenceno paradibromobe.nceno 1.1 1.84 1.67 bifenilo ácido laúrico . 0.86 0.87 ·1.01 bifenil ácido mlrlstico 0.86 _o.84 1.02 bifenil fenántreno • 0.86 . 1.06 ·1.23 o nitrofenol p toluidina 1.49 •.0.96 . 1.5 benceno cloruro de metilo 0.87 1.32. 1.5 d pineno 1 pin.ene .85 .as :1 LiCI KCI 2.1 1.99 1.05 Na2S04 NaCI 2.68 2.17 1.23 KCI AgCI 2.1 5.6 2.6 Na2C03 K,C03 2.54 2.43 1.04 KN03 K,C03 2.11 2.43 1.15 20 Tabla 6 Densidad de Eutectoides Sólido - e, e, P1 P2 B pNd aNd V 7.0 6.1 1.15 pTi a Ti Ti3 1r 6.8 8.91 1.3 Os V Os V 15.3 12.1 1.26 pTi a Ti Ti2Pd 4.5 7.0 1.55 y La a Ti PLa 4.5 6.17 1.37 J3Pr MgPr aPr 6.77 4.71_ 1.43 y La ln3 La PLa 7.56 6.17 1.22 a Ti Tl,AI TiAI 4.21 3.81 1.10 pTb llÍlgTb aTb 5.64 0:25 1A6 Au.se Au2Be AuBe 13.45 15.9 1.18 aCo AICo &Co'· 8.45 8.9 1.05 pu a U TiU2 19.07 15.14 1.26 NhaGe12 Ni5Ge3 Ni Ge 9.5 8.14 1.17 Y2Ge, YGe2 Ge 6.88 5.32 1.29 y Fe aFe Fe,C 7.8 7.4 1.05 pzr V2Zr aZr 6.21 6.49 1.04 Tabla 7 Densidad de eutécticos ternarios e, C2 e, P1 P2 p3 Al Zn Cd 3.93 7.13 5.14 Sb AISb CdSb 6.62 4.28 6.62 Ag Cu Pb 10.5 8.96 11.4 Al Al2Cu Co2Alo 3.1 4.36 3.59 Cr NiAI Ni 7.11 6.02 7.88 Al Be Si 2.6 1.85 2.33 Al Al2Cu Al7 Cu2Fe 2.8 4.36 4.13 Ni Nl20BaAI, Ni,B 8.9 7.62 8.19 Ag2AI Al Ge 8.06 5.13 5.32 Mg Al,Cu,Mgs ~l12MQ17 1.74 2.96 2.09 Al4 Ba Al2Nd Ba - .3.47 5.14 3.5 Al MnAl6 Co2Alo 2.7 3.31 3.59 Al12M911 MgsGa2 Mg 2.09 2.99 1.8 Nb Gd Gd2AI 8.4 7.89 7.1 Mg Mg12Ce CeAl2 2.1 2.25 4.9 ··-~--·-~-41 11~SIS c~:~~I ' 21 F~J.T.A Dif r•~T'"'-'-io.,N ! LJ_" CJ!l~U~ b) Tipos de Microestructuras eutécticas y su Clasificación Aunque la revisión de la literatura fue exhaustiva, sólo se encontraron 152 microestructuras reportadas. De ellas sólo 115 contaban con fotomicrografla. Sus datos se encuentran concentrados en la Tabla A de los Apéndices. En ella se indican el sistema eutéctico, su microestructura, y sus correspondientes valores de Vf, &, A y de AS de fusión. Con base en esta información se obtienen los sig.uient~s resultados: . .>:.· >:- .. ~ -Las microestructuras eutécticas pueden clasificarse en regulares e:irregulares a partir de los valores de entropla de fusión de sus constituyentE>s. Cuando las dos: fa~¡;~:-µ.;~;.'.;;;- una entropla de fusión baja, -se produce uria microestn.Íctura regular. Si una 'o ambii!s fases tienen entroplas de fusión alta~, 1;¡, microestrüétur .. '.e'~:¡;r .. ~S1ar. L()',arlterio~vaucl~ la p'ropuesta deKÜrtz :E~;.:~~~~fü~I~~~~~~!~~~1i1l~l~~t~!~ci~~;;;;; que se presenta en la distribuciÓn 'de_ .:;,i~ro~st~;_¡¡,tJ'ras ..;s d.;~ 9S'.34,,o/o'i•o;.165'1 s2· eutécticos reportados, sólo uno queda.fúerad';, .;~í~'li_,:riile'.: 5.; t~~t~del~séb~'pb',:'g¿.; pnas:e;;t~ •erlfroplas de fusión de 3.43 cal / K átomo-g para elMg;Pti°yde'.ú'I ~~i'¡ K'áto¡;.:;o2g'para e'i P~~ corl estés valores la microestructura deberla (:¡' .. ~ .. ¡: r~~;_¡¡;..·~~ pire:> 1¡-i _~~t~Ú-ctlir'iil reportada e; irreg¿lar. - -Tanto las microestructu~as ~egularé-~i::om-o 1á~'¡rr.;gulares pueden sub~lasificarse en base a su fracción en volumen cvf}; su 1 ·µ~~·~~[:ci6~t~¡; fas;;s (&). y su relación de volúmenes molares (A). Esto puedeapreclarseén las_Gráficas 1 y 2. -En el caso de las estructuras re!g-ul_~res,:los_-diferentes subtipos de microestructuras se agrupan en forma bastante orél_~n;;i~.~,;,~~-1~-~~-i;r!i~roestructuras irregulares la distribución resulta todavla más clara. Todas las microestructuras se agrupan adecuadamente dentro de los limites propuestos. Inclusive_ el eÚté6ti;;6'ésÍ~Atí~st que tradicionalmente presentaba problemas ·de ubicación en las gráficas, se loéaliza'.;,;d~cúaliamente. -El principal -faétor qu.;- .· infll.iyE> - para que se presente el cambio en - el _tipo de microestructura .;;5··1a -¡;acción en volumen (Vf). La proporción de fases (e) tambié~ ayuda· a delimitar la zona'. corr .. spondlente a cada tipo de microestructura; sobre todo. ~65: clá 'una referencia de la continuidad o discontinuidad de la microestructura. En gener,;I, mÍentras más grande sea el valor de E, más aumenta la probabilidad de que la _microestructura sea _:; ,',·. discontinua. Es importante hacer notar que esta observación no se habla reportado. El tipo de microestructura también se verá definido por la relación de volúmenes molares A. En las Gráficas 5 a 1 O pueden encontrarse los valores limites de A que circunscriben cada tipo de microestructura. 22 'í"f's:·,..., ....... ;r----, J. .UI J.¡j l -.,. .l.'Í , FALLA DE ORIGEM i Las microestructuras regulares se distribuyen de la siguiente forma: a) Las mlcroestructuras . laminares se presentan principalmente cuando tenemos valores de fracción_e.[l~olu1TI.el1 d_E' 0.3.1um'en comprendida entre 0.12 y 0.3 es un área de transición en la que coexisten v~ri.:.s .>stiuctu~.'.s. se pueden presentar microestructuras' lamini3res, ele' varilla o bien la co~-bir\~·ció'~~:l~~i~~r.i ~arilla (mixta). -· ·<~:)):_: '>i~~· .. »:.:; La dist~ibucÍón 'ci.e las . microestructuras regulares rep.ort.:.da'S' ~u.~d.; a~~~~ia'rse . en. la Gráfica 1. Los valores de Vf, e y A para cada zona de predomlnolní:1a· de : rriicroestr~cturas regulares se encÜe,,"i~an en las Gráficas 5 y 6 de los Apén.dic.!s.: ;;,\;· :/:.::· '· . • ,' e'-,: r::·~'.~~'.'-;; •':;-•' '( ,,:: Las rrÍicroestructuras irregulares se distribuyen de la 'síguientÉiform;.: '..•.C a) . Cua.{cic)' la fracción en volumen es de• o.38 :6' S1fpeiricir,\se . presentan las microestructuras de tipo cuasirregular. · \ .>> {\ •.. : b): En·. la · fracción en volumen comprendida. entre 0.22 a 0.38 .se encuentran microestructuras 'C:!e tipo complejo-regular. c) Las m.lcroestructuras totalmente frregulares se presentan en dos areas consecutivas. La primera se localliá con valores de Vf entre. O y 0.22 y valores de e entre O y 10.6. La segunda se presenta co.n valores de & mayores de 10·:86 ·y valores de Vf superiores a 0.12. d) La micro~stru.::tura conocida"é::orrlo laminar discontinuo se presenta con valores de e mayores Cle 1 o.86 y va1óres ele vf m'enóre~ de 0.12. La cHstrlbuclÓnd~ las ml,crÓ~~tructuras irrregulares reportadas se presenta en la Gráfica. 2. Los v,."1ore;; de _Vf, ~ y J'. ~~~~~~~.Í ;.·~ma de predominancia de mlcroestruí:turas irregulares reportadas se encueinti¡;¡n Ém la Gr~fiéa 7 d~ los Apéndices. La nom,~nclatur;,. usad.i.ha¡r¡.. _;qui.es la propuesta por Croker M.N. (1973). Conjunta~dÓ la'l,,"form~:¿¡;;~-:~·n~.:.rior y los vi.Íores deVf, e y A. obtenidos para los 1652 eutécticos no report.;ci6i.'.'s'e·p~dí;,'~'1á''rliic;oe;t~uctura p;.r.:. teclas eíí6s~ s~ ~sti.b1;,,'c;en,,"uevos limites de. pred~min.;.nc;ia:' i::.; i~·r,;:,~;;;'~cÍÓn • se_ ,;:,~a liza e,.; la Tabla A y en las Gráfi~~s 8, 9 y 1 o que se encuelltrall'·en'.i¡;,~·;,.:pé'r'i'd16~s;:,Con'todo esto se puede predecir I~ n:,i¡:;roestructura de cualquier eutéctÍco .metá11i:~'·t,¡~·~r1ó;'bon sÓlo conocer las composiciones, 1ó5'' parámetros de red y las entroplas de fÜsión de su~ fa!;;es. ,·,- __ .-.. , __ -_., '."''··)_,·. '. Al revisar _las ... mlcroestructuras reportadas podemos apreciar que la nomenclatura tradicional r~si:.Jta ~o:Có:,·~·~;,¡ct ... y en ocasiones hasta contradictoria, por lo cual en la tabla 8 se presenta una nueva.propuesta. 23 Regulares laminares mixtos de varilla Tabla 8 Clasificación Propuesta Irregulares ligeramente irregulares medianamente irregulares totalmente irregulares irregulares discontinuos Influencia del tipo de solidificación La velocidad de enfriamiento, la solidificación controlada y las impurezas afectan la · forma de la microestructura eutéctica. En base a informes de la literatura, principalmente de Liu H.Y (1992), Yoshida M. (1996), Wang Y. (1998), Liu X.R. (2002), Yac C.D.· (2003), Pu J. (2003), Bei H. (2003) y Yac W.J. (2003), se presenta un esquema de cómo :ca,:¡:;blan las microestructuras con la solidificación rápida, la solidificación unidireccional y·c 1 or:.·'1a;prese'ncia de_ Impurezas. En términos generales el comportamiento que se presenta es el siguiente: a) Velocidad de enfriamiento.- Su Incremento tiende a reducir el tamaño de grano y mientras más se aumente la velocidad , mayor será el grado de irregularidad de la microestructura. En la Tabla 9 se muestra como variará la microestructura al ir aumentando la velocidad de enfriamiento. Tabla 9 Cambio de la microestructura al aumentar la velocidad de enfriamiento laminar transición varilla varilla ligeramente Irregular medianamente Irregular totalmente irregular irregular discontinuo Aumento de la velocidad de enfriamiento -> ligeramente irregular medianamente irregular totalmente irregular irregular discontinuo medianamente irregular totalmente irregular totalmente irregular medianamente irregular totalmente irregular totalmente irregular totalmente irregular irregular discontinuo 24 TESIS CON FALLA DE b) Solidificación controlada.- Tiende a aumentar la regularidad de la microestructura. En la tabla 1 O se indican en la primera columna diferentes tipos de microestructuras eutécticas coladas sin tratamiento y en la segunda las microestructuras que pueden obtenerse al colar el mismo eutéctico mediante a una solidificación controlada. Tabla 10 Cambio de la microestructura con solidificación unidireccional Estructura sin tratamiento Laminar ~ laminar ~ transición ~ varilla ~ varilla ~ ligeramente irregular ~ medianamente irregular ~ medianamente irregular ~ totalmente irregular ~ Irregular discontinuo ~ Solidificación unidireccional láminas más regulares varilla laminar varilla más regular laminar laminar ligeramente irregular laminar varilla varilla c) Presencia de impurezas.- La adición de impurezas o de un tercer aleante tiende a aumentar la irregularidad de la microestructura eutéctica. C) Formación de eutécticos a partir de sistemas con insolubilidad en el estado liquido Al observar los diagramas de fases se aprecia que, un sistema binario que presenta insolubilidad en el estado líquido y que no tiene fases intermedias, presentará un punto eutéctico del lado de la fase con menor punto de fusión. Algunos ejemplos son los sistemas Ba- Ni, Ho-V, Nd-V, V-Y, Gd-V, Cr-Dy, K-Mg, Cr-Ho, K-Li, Li-Na, Cr-Er, Ag-U, Ba-Sc, Ca-Ce, Ag-Ni, Ag-Cr, Rb-Mg, Cu-TI, In-V, Bi-Zn. 25 TESIS C0U FALLA DE ORIGEN_! VII CONCLUSIONES 1.- Usando la entropía de fusión (<">S), la fracción en volumen (Vf);-1a proporción relativa de fases (e), y la relación de volúmenes molares (A) de las fases de un posible predecir ei tipo. Cíe-· microestructura eutéctica y proponer una acorde. '.~";<,:.::·'.·~· .. -<:-~é< .· ' - ¡_ l 2._:La regulaÍidad,de la microestructura eutéctica binaria,'.'·.;~tá·c:l.;finída por la entropía de fusión de .;ús ¿;¡,n~tit'u9~~tes. Si ambas fases tienen un ,;¡¡l.:;; ci¡:,',;,nt~Ópí;,¡ me;,or a 3.6 cal/ K at-graino, Ía. ",:,:;¡¿;~¿;;¡~t¡:¡:.·¿;1;:.{¡. será' regular. Si "11gu~a de 'i~~ c:l;;'s 'b las dos fases tienen una entropfa maY~-ré_·a···~~te;·:~~-,~~.';'.:r~.:¡,,¡cfoeSfructura s~rá irreQ:~·r~·~.c, 3.-T.:.nt~;l:~:[~i¿;r~1f;:~áuras ~egulares como lrr.;gulares pueden clasificarse de '···-. '"" -.._ .. acuerdo a sús"valores ~~Y~·'e'y A.. Ver Gráficas 5 - 10 en los Apéndices. 4.~ P~,~~,~·'j:·~·~·';¿~,;;~ un eutéctico metálico binario, su valor de relación de densidades (B), deberá encontrarse entre 1 y 8.2. El 94 % de los eutécticos estudiados presenta un valor de B entre .. 1 ·y 2:· En forma estadística podemos decir que, mientras más parecidas sean las densidades de.las fases, más se favorece la aparición del eutéctico. Se hacen también las siguientes observaciones: - Los eutécticos con valores de B altos tienden a presentar coeficientes de difusión con valores altos. - Cuando dos elementos con densidades muy diferentes presentan gran solubilidad en ambos extremos del diagrama de fases. las densidades de las soluciones tiende a nivelarse. Si las soluciones sólidas son insolubles entre si, se formará un eutéctico. Un fenómeno similar se presenta cuando hay gran solubilidad en un sólo extremo. - Los eutectoides y los eutécticos de sales orgánicas e inorgánicas presentan valores de B entre 1 y 2. Las densidades de las fases de los eutécticos ternarios también son similares. - El 87 % de los eutécticos binarios estudiados se forma con fases cuyo punto de fusión, presenta una diferencia de entre O y 600 ° C. Los eutécticos cuyos constituyentes tienen puntos de fusión muy diferentes tienden a tener una proporción muy pequei'la de la fase con mayor punto de fusión. - Cuando en un sistema binario se presenta insolubilidad en el estado liquido, se formará un eutéctico en el extremo del diagrama correspondiente a la fase con menor punto de fusión. 26 Aguilar M.R. 1996 Amold B., 1998 Ambrozio F., 1978 Askeland R., 1985 Beghi G., 1971 Bei H., 2003 Bewlay B.P., 1994 Bromley J.F., 1983. Cae C.D., 2000 Clark J.B., 1988_. Croker M.N., 1973" Croker M.N., 1975 BIBLIOGRAFÍA M.R. Aguilar, Joumal of Crystal Growth, vol. 166, issue 1-4, pages 398-401, Sep. 1996. B. Amold, Fresenius Joumal of Analytlcal Chemistry, vol. 361,: issue. 6-7, pages 656-659, July-Aug 1998. F. Ambrozio, R. R. Vieira, Metal AMB, 34, (251), pp. 691-698, Oct. 1978. . . R. Askeland, La Ciencia e Ingeniería ele los Materiales;' Primera Edición, Grupo Editorfal lberoamérica;·México 1985; ··- · . 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Vf1 45, 4S2 M Referencia 1 Cu CusZr 6.8636 0.1484 0.4954 2.29 2.27 Rl Saitoh M., 2001 2 Cd Cd3Sn7 6.0189 0.2438 0.4053 2.58 3.15 Rl Galasso F.S., 1990 3 Co Co3Sn2 5.8753 0.2491 0.4059 2.1 2.62 Rl Herlach D.M., 1993 4 cu CU3P 4.1547 0.3339 0.4189 2.29 2.21 RI Selke H., 1988 5 Cr Cr~r 3.9158 0.4379 0.3684 2.34 2.28 Rl Kanazawa s., 2002 6 Pb AuPb3 3.4845 0.4389 0.3953 1.91 2 RI Croker M.N., 1973 7 NI Ni3 Sn 4.715 0.4628 0.3143 2.38 2.63 Rl Galasso F.S., 1990 8 NI Nl3 B 3.4634 0.5313 0.3521 2.38 3.06 RI Galasso F.S., 1990 9 Blln2 Biln" 1.6141 0.6869 0.4742 2.81 2.42 Rl Currle P.D., 1992 10 SnSe SnSe2 1.4528 1.2864 0.3486 3.25 3.2 RI Agullar M.R., 1996 11 Co Cr 1.0781 1.3506 0.4071 2.1 2.34 Rl Galasso F.S., 1990 12 Cr NI 0.9608 1.5433 0.4028 2.34 2.38 Rl Kossowsky R., 1970 13 Pb Sn 0.8921 1.8536 0.3769 1.91 3.4 RI Galasso F.S., 1990 14 NbAl3 Nb2AI 0.8054 1.8861 0.397 2.65 2.43 RI Arnold B., 1998 15 AILI Al 0.512 2.9901 0.3943 2.14 2.68 Rl Peng D., 2002 16 CuAl2 Al 0.3708 3.07 0.467 3.48 2.68 Rl Crokcr M.N .• 1973 17 Mg2Cu Mg 0.4251 3.9 0.3765 2.28 2.29 Rl Galasso F.S., 1990 18 Ag2AI Al 0.3372 4.0427 0.4232 2.33 2.68 Rl Galasso F.S., 1990 19 NiMo NI 0.4362 4.1 0.3578 2.66 2.38 Rl Galasso F.S., 1990 20 Mg2 Pb Mg 0.2911 4.9762 0.4084 3.43 2.28 Rl Croker M.N., 1973 21 NbCo3 Co 0.2252 5.4533 0.4484 2.16 2.1 Rl Galasso F.S .. 1990 22 Cr2Ta Cr 0.2894 5.9346 0.3804 2.16 2.34 Rl Kumar K.S., 2000 23 Co Co2Ta 0.2894 6.1765 0.3588 2.1 2 Rl Oesforges C.D .• 1971 24 Nl3Ta NI 0.2232 7.8073 0.3646 2.23 2.38 Rl Galasso F.S., 1990 25 Al4Ca Al 0.1583 14.003 0.3109 2.5 2.68 Rl Pellegrlnl G, 1978 26 MoeC07 Co 0.0704 16.2521 0.4662 2.5 2.1 Rl Galasso F .S .• 1990 27 FceZr23 Fe 0.0303 48.349 0.4052 2.04 2.01 Rl Galasso F.S., 1990 28 Mg23The Mg 0.032 63.929 0.3284 2.2 2.28 Rl Rostoker W .• 1992 29 Mg Mg,,Al12 25.26 0.1 0.2837 2.28 2.44 RI en AT Galasso F.S., 1990 30 Ni NlsSb2 8.7165 0.883 0.115 2.38 3.2 RI en AT Han XJ., 2002 31 Mg Mg7ZM3 8.6596 2.445 0.0451 2.28 2.35 RI en AT Clark J.B., 1988 32 Al Zn 0.9741 2.5524 0.2868 2.68 2.51 RI en AT Galasso F.S., 1990 33 Mg LI 0.9593 4.1 0.2027 2.28 1.6 RI en AT Mourey M., 1973 34 Ni Be NI 0.6049 5.47 0.2322 2.11 2.38 R1 en AT Galasso F.S .• 1990 35 Nl3Nb NI 0.2355 10.077 0.2964 2.37 2.38 RI enAT Galasso F.S., 1990 36 AuSn4 Sn 0.2178 11.244 0.2899 3.18 3.4 RI en AT Favier J.J.,1979 37 Nl3Ti NI 0.2412 11.873 0.2594 2.32 2.38 RI en AT Galasso F.S., 1990 38 Co7W15 Co 0.074 85.442 0.1366 2.2 2.1 RI en AT Galasso F.S., 1990 39 Nb Th 1.9313 5.0635 0.0928 2.36 1.89 Rv Galasso F.S., 1990 40 Zn Sn 1.7784 5.7114 0.0896 2.51 3.4 Rv Lalit K, 1973 41 Ag Pb 1.6609 21.792 0.0269 2.15 1.91 Rv Galasso F.S •• 1990 42 w NI 0.69 25.087 0.0546 2.29 2.38 Rv Galasso F.S., 1990 43 Al Sn 1.6294 40.667 0.0149 2.68 3.4 Rv Galasso F.S., 1990 44 Co Au 1.5081 41.611 0.0157 2.1 2.28 Rv Galasso F.S., 1990 45 Zn In 1.7205 52.889 0.0109 2.51 1.82 Rv Outklewicz J., 1983 46 Cu20 Cu 0.3148 55.746 0.0539 2.48 2.29 Rv-- Galasso F.S., 1990 47 Fe Feo 1.6532 62.7 0.0096 2.01 2.8 Rv Galasso F.S., 1990 48 Cu2S Cu 0.2737 65.471 0.0528 2.8 2.29 Rv Croker M.N., 1973 49 Al4 Sr Al 0.139 95 0.0704 2.53 2.68 Rv Zhang Z., 2002 50 Zn Zn3Sb2 0.1369 95 0.0714 3.55 2.51 Rv Lalit K., 1973 51 Cu3Cd10 Cd 0.0931 144.33 0.0692 2.5 2.58 Rv Galasso F .S., 1990 52 Cr Cu 0.9835 146.32 0.0069 2.34 2.29 Rv Galasso F.S., 1990 ?/¿ TESIS CON ~ 1 - ---- --- ---------~-- ----· ··---- _rAI.T.A t)l{ ni~l!1li'.f\T Tabla A. Microestructuras Reportadas No c, C2 A, .. Vf, AS, AS2 M Referencia 53 Al2AU Al 0.3079 200.64 0.0159 2.68 2.41 Rv Piattl G., 1976 54 CuaSns Sn 0.1283 450.03 0.017 3.5 3.4 Rv Galasso F.S., 1990 55 Zn1eTI Zn 0.0585 494.97 0.0333 2.5 2.51 Rv Galasso F .S., 1990 56 Al21pte Al 0.0357 1377.8 0.0199 2.68 2.6 Rv Piattl G., 1980 57 NI Nl17Gd2 22.641 --0.0478 0.4801 2.37 2.38 RvenAT Galasso F.S., 1990 58 Cr Cr23Ce 25.157 0.0794 0.33 2.34 3.22 Rv en AT Galasso F.S., 1990 59 Co Co17Y2 22.071 0.1052 0.3009 2.1 2.12 Rv en AT Galasso F.S., 1990 60 Co Co17Gd2 22.148 0.3157 0.1251 2.1 2.12 Rven AT Hayashl S., 1984 61 Cr Cr203 3.9328 0.6 0.2976 2.34 2.43 Rv en AT Galasso F.S., 1990 62 NI Nl3 P 3.8792 0.7795 0.2485 2.38 2.28 Rven AT Pu J., 2003 63 TI Th 1.8212 1.3529 0.2887 2.16 1.89 Rv en AT Galasso F.S., 1990 64 Au TI - 1.6857 3.0469 0.163 2.28 1.78 Rv en AT Melnik B.A., 1974 65 Cr;zZr Zr 0.5 8.5529 0.1895 2.28 2.34 Rven AT Takasugl T .• 1999 66 NI -- Nl11Th2 22.569 0.0697 0.3886 2.38 2.33 Rm Galasso F.S., 1990 67 Cu MgCu2 3.6847 0.6953 0.2807 2.29 2.28 Rm Croker M.N., 1973 68 - Cu Ag 1.4444 2.1154 0.2466 2.29 2.15 Rm Galasso F.S., 1990 69 Zn Cd 1.3992 3.1553 0.1847 2.51 2.58 Rm Croker M.N., 1973 70 Cd Pb 1.404 3.2228 0.181 2.58 1.91 Rm Croker M.N., 1973 71 Mg2NI Mg 0.4491 5.84 0.276 2.3 2.28 Rm Galasso F.S., 1990 72 1n3 Sn lnsn. 0.9912 6.9515 0.1267 2.2 3.08 Rm Galasso F.S., 1990 73 TaFe2 Fe 0.3174 12.6572 0.1993 1.94 2.01 Rm Galasso F.S., 1990 74 Al3Y Al 0.2125 29.85 0.1361 2.58 2.68 Rm Galasso F.S., 1990 75 Al 11Ce3 Al 0.0575 60.97 0.2215 2.53 2.68 Rm Galasso F.S., 1990 76 Co Co5Ge3 7.9664 0.1335 0.4847 2.1 3.88 11 Liu X. R., 2002 77 Zn Mg~n11 13.71 0.0885 0.4519 2.51 3.7 11 Liu H.Y .. 1992 78 V 3SI V 3.8194 0.2659 0.4961 4.68 2.36 11 Henshall G.A., 1997 79 NI Ni3SI 3.5533 0.3885 0.4201 2.38 3.6 II Milenkovlc s., 2002 so CoSb Co 3.0262 0.4909 0.4023 3.68 2.1 11 Cao C.D., 2000 81 Ru AIRu 2.0616 0.6696 0.4201 2.57 3.95 11 lllc N., 2002 82 C0Si2 SI 1.9123 0.6943 0.4296 5.47 7.16 11 Vao W.J., 2003 83 Al Se Al,Sc 1.3302 0.8108 0.4811 3.65 2.4 11 Norman A.F., 1998 84 Cd BI 1.6379 0.8182 0.4273 2.58 4.8 II Croker M.N., 1973 85 Co AICo 1.5157 0.8349 0.4414 2.1 3.78 II Stout M.G., 1977 86 Sb lnSb 1.6484 0.8744 0.4096 5.26 4.92 11 Croker M.N., 1973 87 Sb ZnSb 1.6102 0.9711 0.3901 5.26 3.89 II Croker M.N., 1973 88 BI Sn 1.3077 1.8971 0.4077 4.8 3.5 11 Croker M.N., 1973 89 Cu2Sb Sb 0.6181 2.4087 0.4018 3.28 5.26 11 Crokcr M.N., 1973 90 Fe2B Fe 0.4371 2.8754 0.4431 4.27 2.01 II Fischcr H.E., 1994 91 Mo5Sh MoSi2 0.3451 3.463 0.4555 4.52 5.75 II Masan D.P., 1994 92 Fe3 C Fe 0.3143 3.54 0.4733 4.27 2.01 II Croker M.N., 1973 93 NisSb2 NiSb 0.3605 4.5409 0.3792 3.2 3.82 11 HanXJ., 2002 94 Cr3 Sl Cr 0.2539 5.3846 0.4225 4.6 2.34 11 Bel H., 2003 95 81 Bi2Pb3 4.2697 0.5964 0.282 4.8 3.06 Im Croker M.N., 1973 96 Sb Ag3 Sb 2.5069 1.0263 0.2799 5.26 3.18 Im Croker M.N., 1973 97 Nb Cr2Nb 2.3793 1.0981 0.2768 2.36 3.6 Im Bewlay B.P., 1994 98 BI Bl2TI 2.6519 1.1434 0.248 4.8 3.8 Im Croker M.N., 1973 99 NbO Nb02 1.4076 1.1882 0.3742 3 4.4 Im RostokerW., 1992 100 CoSI CoSl2 1.7379 1.3521 0.2985 4.63 5.47 Im Yao W.J., 2003 101 Gd GdCu 0.7798 2.6371 0.3272 2.33 3.7 Im Saccone A. 2001 102 Ge Al 0.7388 2.684 0.3352 2.68 6.85 Im Croker M.N., 1973 103 Ge Au 0.7492 2.8801 0.3167 6.85 2.28 Im Galasso F.S., 1990 104 MnSb Sb 0.716 3.3941 0.2915 3.8 5.26 Im Pan Y .. 1999 3~ \_F~sb:E c~~GEN ~ - -- -·--~ - . Tabla A. Microestructuras Reportadas No e, e, A, .. vr, AS, AS2 M Referencia 105 Al Allr 0.5331 4.042 0.317 3.87 2.3 Im Hill P.J. 1998 106 Mo2C Mo 0.5652 4.19 0.2968 4.16 2.94 Im Llao J.J., 1990 107 Pr PrZn 0.6999 4.5006 0.241 2.25 3.76 Im Saccone A. 2001 108 GeTe Te 0.6106 4.6667 0.2597 6.3 6.85 Im Qulnn R.K. 1973 109 Ta2 C Ta 0.4372 7.1412 0.2426 4,3 1.8 Im Galasso F.S., 1990 110 Cr2 Nb Cr 0.2805 9.191 0.2793 3.6 2.34 Im Bewlay B.P., 1994 111 Mg2 Sn Mg 0.2997 9.2127 0.2659 3.9 2.28 Im Croker M.N., 1973 112 Bi2Te3 Te 0.2012 14.922 0.2498 4.6 5.8 Im Galasso F .s., 1990 113 TlsSl3 TI 0.1453 19.4 0.2616 4.05 2.16 Im Vojtech D .. 2003 114 A121Pda Al 0.037 75.944 0.2625 3.73 2.68 Im Galasso F.S., 1990 115 e a.e 12.5633 0.9435 0.0778 6.62 5.4 It Rostoker W., 1992 116 Fe FeSb 3.0912 2.5374 0.1131 2.01 4.98 It Galasso F.S., 1990 117 Sb CdSb 1.8824 3.5862 0.129 5.26 5.3 It Galasso F .S., 1990 118 Fe FeS 2.4852 4.1296 o.osea 2.01 4.15 It Galasso F.S., 1990 119 SI Au 0.8469 4.4121 0.2111 7.16 2.28 It Crokcr M.N., 1973 120 Ge Ag 0.7547 5.509 0.1939 6.85 2.15 It Galasso F.S., 1990 121 Ge Sb 1.3346 5.8966 0.1127 6,85 5.26 It Croker M.N., 1973 122 B Cu 1.5392 6.3718 0.0925 5.1 2.29 It Galasso F.S., 1990 123 Sb Pb 1.004 6,8667 0.1267 5.26 1.91 It Croker M.N., 1973 124 Ag SI 0.8517 8.0927 0.1267 2.15 7.16 It Croker M.N .. 1973 125 SI Al 0.8293 8.2092 0.1281 7.16 2.68 It Croker M.N., 1973 126 Ge Ge2Ti 0.4728 8.2761 0.2035 6,85 5.28 It Dltchck B.M., 1986 127 e Fe 1.3779 9.5779 0.0704 6.62 2.01 It Croker M.N., 1973 128 Nb2 C Nb 0.4473 10.508 0.1649 5.14 2.56 It Galasso F.S., 1990 129 CdSb Cd 0.3799 12.286 0.1765 5.3 2.58 It Galasso F.S., 1990 130 Mg2Pb Pb 0.3797 12.891 0.1696 3,43 2.15 It Crokcr M.N., 1973 131 Mg2Sn Sn 0.3488 17.8538 0.1384 3.9 3.5 It Croker M.N., 1973 132 Au2Bl BI 0.565 12.1589 0.1271 3.12 4.8 Id Croker M.N., 1973 133 TIB TI 0.8537 12.712 0.0844 5.01 2.16 Id Crossman F.W. 1971 134 B,2r Zr 0.7653 13.8333 0.0863 4.12 2.17 Id ChampionY., 1992 135 Zn Ge 0.6722 17.866 0.0769 2.51 6.85 Id Croker M.N., 1975 136 Ag 81 2.0775 19.9444 0.0236 2.15 4.8 Id Croker M.N., 1973 137 Zn Ga 1.2866 32.601 0.0232 2.22 4.42 Id Croker M.N., 1973 138 Al3Ni Al 0.2851 33.164 0.0956 3.75 2.68 Id Croker M.N., 1973 139 Zn BI 2.3253 41.958 0.0101 2.51 4.8 Id Galasso F.S., 1990 140 MnBI BI 0.7246 43.4545 0.0308 3.56 4.8 Id Savas M.A., 1990 141 Al Al4 U 0.175 50.079 0.1024 2.68 3.65 Id Vieira R.R., 1990 142 Bi2MQ3 BI 0.2535 64.767 0.0574 3.28 4.8 Id Croker M.N .. 1973 143 e NI 1.24 69.43 0.0114 6.62 2.38 Id Strong H.M., 1964 144 Ag3Sn Sn 0.3658 76.9659 0.0343 3.65 3.5 Id Bromley J. F., 1983 145 Mg2SI Mg 0.3636 83.125 0.032 5.16 2.28 Id Galasso F.S., 1990 146 Al7Th2 Al 0.0891 87.798 0.1134 3.7 2.68 Id Ambrozlo F., 1978 147 SI TaS12 0.4619 96.963 0.0218 7.16 5.37 Id Ditchek B.M.,1990 148 Ah Fe Al 0.2849 104.8981 0.0324 3.67 2.68 Id Elliot R., 1977 149 AISb Al 0.2876 248 0.0138 5.35 2.68 Id Zhonghua Z., 2003 150 Al3SC Al 0.2407 273.78 0.0149 3.6 2.68 Id Norman A.F., 1998 151 AleC02 Al 0.0996 387.51 0.0252 3.6 2.68 Id Elllot R .• 1977 152 Ge Cd 0.9544 433.7826 0.0024 6.85 2.58 Id Sahoo M., 1980 TESIS ~F_AL_.r_. A_..::D:....:E=1 -.::.o~r:.:::i.:.:::.:1-C::.+: ~~r.! .!. — y A . ST Gr ar N O R SI S LL MX H E U M U ES a . (¿Sc A A A 3 ? sE Ñ o “3 NE DI MO HQ VT IV A > estructuras. — — — a TT E E mo B 54 te Vi Ví 45; 4S,;DM Ac Ag 2256 1027 0455 2.197 SE-05 0.9792 1 a 1051 961.9" 89.3 870 cF4 cF4 10.1 105 1.044 98997 D.0101 0.0217 0.9783 258 2.15 c Rv Cr As 723 2256 312 032 0 09106 1 Ac 1668 1051 812 ' 70D. cF4 ciZ 749 10.1 1.39% 2.3333: 04286 0.1208 0.8792 234 258 c At ao Eu 9266 741 03153173 0 0763 09829.Cu 1051. 1085 338 850. e - ea 1011 894 1.126 11.856 0.0843 D2111 0,7609 2:58 229 c Rt AGA il 12096. 10.1 0337 2966 0.1528 0.2812 0.4488 AI 690 | 600, 90 567 mp2 cr4 Bl 455 1.779 4.0427 0.2474 04232 0.5768 233 258 e NI 1 2 3 4 + e 3 Ags ¿As 1088. 12.962 0125 8.008 0.0791 0.1904 1 AS 961.9; 582 : 3799. 540 eS -AR2 104 578 1,743 1.9204 0.5207 “0.8066 0.1934, 256 508 ef 6 7 8 9 Ag _ AgBe, 1027 18.72. 1823 0.549. “0.0003 0.0067: 0.1843, . 061.9 4010: AB ] 880 cF4 Fe 305 67 1562 0.0464. 21.547 0.922 0.078: 215. 196 e Ry pe e e ag Bi [1027 21.307 20750482 0.016 0.9752. 1 .Bi; 960 1271.41 0885 .2625_cF4 hR2 105 981 1071 19.944 0.0501 0.0236 09764 2:15 48.e ld Am A Ag - AgyCay 1027 142.53 1388: 0072 0 0.057. 09 a 961.9 687: ¡274.91 655 A: cias 105 6.9 1523 0.3239 3.0876. 0.182 0818. 215 205 e: a " Agíta | AgCa 4164 32.794 0.788. 127 01565.0.1962 0.2709,Ca 595 | 665, 70. 547 olf2; 008-616 451/1362 08855 11209 "0.5892 0.4108 2.03. 3.04 'e, RI A e 870 15 : 780 ' ol12 ; cP2 1846. 759. 1115, 2.0788 0.4811 0.3824. -06178, 21 36.e 1 o ps mo AgCe z Ce 3250, 20.7 0.534, 1578 0.565 0.847 08045 Ce 870 ; 708 | 72 508 eP2 CN 759. 56m 1122 36303 0.2755 -0.3029' 0.6971 36. 188 em 40 dla. 105. 740 146 2130.91 0.0005 -0.0003 0.9991 234 215 e Ry 0 ' Age; AgCe 4205 3266 0777 1.287 0.3934 0.4949 0.565 Ce 855 127 01 Ag '723 1027 142 07041 O (09095 1 'Ag 1863/9652 801 | 051 180 Ag: Cu -1027 7:11 0.592 1.444,0.0875 0.282 ' 0918 Cu 900 | 1060] 160, 780. cF4; cFA 99 925,107 “04727. 2.1153:0.534 0.2466 2:15: 229. ee 16 Ag ' AguDyus. 1027: 777.79 75.73 0.013. 0.0185 0.1704' 02921 Dy 961 990] 29 1802 cFA hPS5 105 10 1.051 00172, 59.102 0434105659" 2:15: 221'e pa A A A A 5 AgDYs AguDy 7178 37.87 “0.049: 20.54 0.3402 0.3763 0.4182 Dy 990 9701 20,905 | MP5] 06 10 9.39 1.001 17.251 0.0583 0.5364! 0.4696) 221: 225 eRt san moho UR 6 : Aqdy ; AgDy : 787 283: A 1.388 0.4402 04748: 0.601 iDy 970 01182) 242 ' 950 16 ¡epa! 99 95. 4.045 0.3824) 2.6151 0.7777 0.2223, 22 375 in O AA A A mr 17 Agdy Dy 283 208030735, 136 0.601:07867, 4 Dy 1182, 1442 | 230 | 085 cP2: MP2 0.56 7.81 1.22 1.4483: 06905 04344'OS156, 37 244 21 1 Ag a Asa 10.27 15589 136 0014. 0.0547. -0.1677. 0.2981 Er 920 | | 930 10 795 Ea *hPO8. 105. 104: 1.012, 00n9: 89927 -0.5328' 04672: 215 239 e RI 19 Agur _AgjEr 7559. 7" 0049" 2037: :0.3467. 03506, 04363, Er 90m. 10200 90 890 | - MP8; 16 104 103 “1.005 31248: 032 0.867 : 0133. 239 22 e Rt 2. AguEr 1 AgEr Pa 127496: 074 1.35 -0:4363, 0.4766: :0.5079 Er 1020; 185 175: EN 115 Pa 2103, 1017 1081, 0427 : 2342 0.7597 02403: 22: :361 “em 21] Agur; Er 275 "18452, 0671 1.49 05079/0.8308, 1 (Er: 1196; 1529, 394. 02 "Pz MP2. 10 908 '1,104 2.1667. 0.4615 0.4075 0.5925 351228; e: 1 Ra o 2 AAA e e A e 22 Ay | Ages ar : 76.140. 7.414 0.135. 0 0:6750.2202 Eu 9619, 722 2399. 712, cF4 : HPS: 105,908 “1.157 04961 2.0158:0.2138'0.7882, 2:15 2:3'e:Rt 3 7 AqUEn 1 AgEU_ 4459 36.084; - 0.209 1.296:04096 0.5653' 05848 Eu 792 | 673; 119. e oMí2 | 0PB 825 7.2 1.145 11.264: 0.0888 00989 O9Ot' 2.1, 208:€ Rv 24 bany, EU 9734, 2898 "0.298: 3.369 "0.5708 0.8413: 1 Eu 570: 822: 252 420) PIO] clZ 69 524 1.916 4,5238 0.2211 0.4261 0,5739 206 201 00N 257 Fe Ag | 73 1.027:0441.7.08 8£:00 09988 09980 Fe 1598, 9513, 5764 0961 ca cra 105 7.55 1.373 95276 DI0O010.0007'D:9993, 201: 2:15. Rv 26 Agua, Ga ' 1006. 11.789 0.117, 8.503 02466 ,09543: 1 (Ga 425; 297,3953, 28 PO 0089.58 5:91" 1.621 21454: 0.0047: 00382 09618 283, 442'e 1d o 4 a 7 Mu "Aga 1027: -781, 7. 76.08 0013 0.0138 0.1527. 0.2853 64 960 975 á 15 805; CFS -hP6S. 105, 9.85: 1.066 0.0147. 68.211 04727 0.5273 245 219 19 e Ri 28” AguGd AGA 3090, 2982 0.765, 1.3080:4212 0.4613, 0.5931 Gd_830 100 am es 16: 0PZ 057 BB9 1.076 0427 2342 0.7638 02482. 344352, e Im mn e e pr 297 AQUÍ: GÉ 2082 19900 DG68 1.498. 0.5891 08939' 1 Cd 1100 1313, 213790: cP2 | P2 889, 7.9 1,125 24444: 0091 0.38 062,362 233.e, ll 30 Se A - 1362, 10287" 0.755 1325 O 0827.09393 Ag 9083 B40 | 983 UG51 CFS cra 530 973 1827. 5.504 .0.1815_ 0939 0.8061 685: 215 e N 31 Ay "gato 10.27 ' 767.52 74.73_ 0.013 0.0243 0.1657:0.2952 Ho, 940: 920 20 : 185 cra hPGS 105: 102: :1.032 0.0151: 66.26: 0.4698, 0,5302: 2:15 221 e Ri 32 Agulo: Ago 7675. - 37464. 0.049 20.49" 0.2952 D:3554 0.4329 Ho, EN 990. 70 1890 MPSS 06 102 102 1.001 15932; 00628 05625 0.4975, 221 225 e/Rt o y 387 Ago ' Ago 3746 27.914: 0.745 1.342, 0.322 04678 0.5046 Ho, 90 : 1165175 1 90. 06 cP2 102 977. 1.04: 1.4865 D.G727. 04745 0.5255, 225: 37 el a Aqiio Ho 2191 18,756 0.672.1:488 DG046 0.867. 1 ¡Ho 165 1074; 309; 890. "cP2 hP2 9.77, 879 1.111 32632, 0.3085 0.3132 05888, 37 244 e Im 05 gir 7 ln aD.O7 15765 0308 2442 OSS807 09609 1 ln, 166 1505: 94 ' 164 012: 12 842, 728, 1:57 28218" 0.0364. 0.0826 09174, 388 1.82 e 36: Ago Agla 1027 73422, 7.149 0.14 0.0008, 0.1252. 0.2052 La 961.9. 625 1969) 782 cF4 -hP1Z 105 924 1.137 02475: 4.0605 0.3611 0.6389 2153 el RI 57 ' hgla — Agla 433938416 0.77 1299 '03913 04928 0.5629 La 860, 890 20 1800] 012 ' 0P2 8:17 7:39: 1.007 20788 046110.3645 06155 24 348;e A 38 Agla La 3542 22455'0.872 1458 05629 08074 1 La 880, 1 “918.90 506 cP2 | cFA 738 6191.04 2253 0434 03975 05025, 348, 2010 Ri 39 Ag . Aga 105 21684 2065 0484 0.0854 0.018 0.1104 My 790 | 820 30 07605) cFA ' 0P2 812 61 1332 1.1809 03468, “02908 0.7092, 245. 36 .e Im 40 Ag. Mo 1027 9386 O914 1.094 00013 0.0094, 1 Mo 9619, 2623: 1661 19585) cF4; cl2 105.102 1,028 0.0023, 43307 0.8979 0.0021; 245 294 c Rv Var Ag Agidys 1027 807.82, 28.68 0.013 0.0027 0.1356 0.2681 NO 9619" 1025; 634: 805 7 cFá :NPS5_105 9:31 1.128 0.0144 69478 0469 DS 246 1970 Ri 2 — AgoNd AgNd 4126 30.9 0749 1335 0.4003 0.4796 0.5721 Na 825: 852 7 ato. he3 : 0P2. 87 8,16 - 1.069- 1.2228. 08178. 05219 0478 187 31 e Ri 43 AgNd Nd 309 20.586. 0.566 1.501 05721. 0.8425 0.9902 Na 952 0 0 CN OP, _hP4 846 70 1464. 3.198 03127. 03194 0.6806. 3,1 132 e Ri 447 Ni Ag 659 1027 1.558 0542 O 09983 0.09% Ag 1450 9619: 4881: 060 cfa cF4 891 105 1.79 574658. 0017 0.0011. 0:2989 238 215, e Rv 45 Ag Np 1027 13.134 1.279 0.782 0.0044 0.2634 1 Np 061O” 600 3029. 956 cra d2 105 18 1718 0.1601 6.2469 "0.8301" 0.1699 215 124 c.Rt Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. Nº e, e, Vm, Vm, A, A, x,, X... x,, %, Tf, n, ~T T, EC, EC, p, p, ,, ,, I, f, óS, .1s, M h . Ac Ag 22.56 10.27 0.455 . 5 · 5 0. _Ag_ 1 . 961.9 1 . 4 cF4 10.1. _ 044_ .997: 0. 01: 0.0217. . : .58. . : : r c .23 . .12 .32 o _0.9106 _Ac_ 1863. 1051. _812. 0 4 cl2 7.19 . 1.399 . 3 . .3 . e Rt Ac Cu · 22.56 7.11 0.315 3.173 O .763 0.9929 u 1051 1085; 3 . _ 850 cF4 cF4 10.1 8.94 0 0.2 1 0. 889. . · .29 e t ~ ¡ 4 Ag,AI ' Al . 29.96 10.i 0 0.337 2.966°0.1528 0.2812 .4 88 Al 690. 6 0 56 - hP2 cF4. 8.1 455°1.7 9° 0 4 0423 °0.576 ° .33. 6 ° 0 RI ¡-1 1 5 Ag,As' As •103.8,12.9620.125.8.0080.07910.1904; 'As961.9~sa2'.379.9:54a-· hP2 .h 2.10.1·57B·1.74 .1.92 .0520 .0806 0.1 4.2. 4 6.0B·e·ll ~ .. 6 Ag : AgBe 2 ·-10.27 18.72 1.823. 0.549. 0.0003 0.0097: 0.1843° Be-·9s1]-:-fiffó·~~48.1- :- 80-. 4 , cF24. 1 .5 6.73 1.562 . 4 . 2 . 6: .15 .96. e~ Rv r- ~\ Ag--: si '. 21: 1 01:201Ú48z:oo ú.9 s : 1~;~;~95o~I~i~~C~~~~~~'._i4:hR_2;10H811011:19944 00501:0023509754:rn: 4.8:e:~ ::J ,_, ¡ 8 Ag Ag,ca, 10.27 142.53 13.88• .072 o 0.057. .0764 Ca 961.9! 68 • 74.9' 6 5 cF4 . l44 10.5 6.9 1.523 . 9 6 . 2 .818 .15 .05 'Rt ...... (.:'.) . . ~ ~-, C' 1 Ag,Ca Ca_ . .64: 32.794: . 8: . : 0.1565: 0.19~2)~1~(ca: :59~üsL . ~~=:~~:c·-~~2 : ~~8: 6.14: 4.51: 1.362: 0.8855: 1.1293: 05892: 0.4108: 203: 304: e;~ ;:) ó ¡ 10 Ag2Ce AgCe 42.05 32.66 0.777 1.287 0.3934 0.4949 0.565 ' e 855 : 870 ! • · 0112 · 8.46 .59 . 15 . 88 0. 1 0.3824 .6176. .1 3.6 e 11 ;n 11 A9Ce ce 32.66. 20.7 'o.634.1.578.0.565°0.841'0.9845'ce' 870-:-7981 72 508 cP2 cF4--7.59 6.771. . . 3.0.27 .0.30 .o.6 11' 6. .98. 'Im ~ !z;; 12 Cr .. _Ag ' 7.23 . 1027 . 1.42 . 0.704; o . Ó.9995. 1 :¡gr-1a6J!-962i9ot: 9s1 ' cF¡-· e~ . 10.s· 7.19 · Í.46. 2130.9; Ó. 005 . 03. o. 91' .3Úl ' ' v . . ~ 13 Ag Cu . Í0.27 . 7.11 . 0.692. 1.44Úo875. 0282 ; o.918 1cu' -900' iooof16o--:-7so r cF4 : éF4 : 9.9 : . ' .01 . ii.412i' :i . .7534. Ó.24 { . : 2.29~ e. Ri - 14 Ag Ag.,Dy,. ·-ióii; 777.79. 7ú3. 0.013 '00195' o.1104'.ii.2921'6Y"96i t990T29-:-ao2 T t 4. :¡,¡;55T¡()~5. 0° . ° 0172 ' 8.io ' . .. MS5hi ; 221'. 'Rt t·--- ··-· 15 . A9s1%. Ag,0y : 777.8 · 37.87 · 0049 · 2054 · 0340Ú315J'.ii41éúi ' 990 :s7oi2oi9o f ilP'65-;-tl6-·-;ó· 9.9 · 1· iú i .. 0 6j. 5 64:o. 6367221j 'eT!u l 16 Ag,D-f AgÓy :·37.87. 28.3 . o.747. 1.J38' 0.4402° 0.4746' 0.60l [riy' 910T1i82l it- 0 ll 6 ; cPÍ; :99. .55 '1 o 5' o.3824:-is1 '0.7 '0.2 3' .25. i7 :;1m 1 11 AgDy _. ·-_.Qi.· · : 8.i: 20.ao3 :o}35; .36 : o só1 : o.786j~. ¡- · :áy~iiafl i~i2I2Io~'. ~8~-;:~~:~~2: 9: 5: 1 -: i22~i~83'.~69os:o,48~~o5~~'.iL 2.~;e~}i i 8 . _ ~g .. '. ~g 51 ~ 1 ~l1Q27, 7 589. 7 .6 . 0.014.~0547: 0.1677 1 ~29~_1 : r. _92~ i-~~~_1Q_l_795_i_~~-:_1_1P~8:J0.~.104_1.012; O 0119: ~3927. Q~328'.0,~~72: 2.15: 2.39f RI 1 19: Ag51Er 11 ' Ag2Er ·. 755.9 37.11 '0.049 20.37 0. 467.0.3586. .4363. r 30: ' · 890 h 68: 16 10.4 1 .3 . 5 3.1248 0.32 . 67 .133. 2.39 2.2 e' t -20 . Ag;Erl-AgEr i 31.11 : 27.49si 0:741" 1.35. 0.4363' o.476s'0.6o79' ET1020-:-i-1-95'.~ggj ·-u6' : c?t 03 ·- : 1~oj1"0.427 . 2:342 . o.7597' 02403;- 1 · Ú ' :11n . . 21 i. AgEr-¡ -Er -: 27.5: 1á.4S2:0.611' 1.49 °0.6079' O.B308° i- :-e;; ii95' ¡529¡334l-gj2 ;·-cí'2"'h?2. io .. 9.06 'ii04'2.161l7'o i . 0 015' 0:592513.6 : 28 ,_ 1 22 · Ag : Á 9 ~eu · .. úi.2i :16.146'.7.414: 0,135 ·- o · 0.1675' 02ióú;;' 961:9: 7 1 :g;¡:¡z • C 4 Tfi?6 ·10. : .08 · i~15r0.49s1' i 0 · ()~213é'iiJ862"i.15 .. 2~13 ' .lit -23 . Ag,Eu ·; AgEu. 44.59 '3sÓBÚ809'i.236:0.4096'05GS310.584Úu:-792 ;573-;¡19-¡-545; oi12 :-o s. .25° .2. i. S- Ú Ú.08 ; .0 8Ú.so1{2 ' . .06'.ejv 1 \)_) l~ i 1 ~­ ~ ~ ... ~ ~·· ¡ . t::1 tz::1 o ::e; ........ e;; tz::1 24 . Ag,E~; ; . E~ 9J.34 .. 28.98 "o.298: 3.359. 0.6788° o.s4ú' ... 1 . Eu 0 -S7Ó ;-822-; 252 ¡ 429TtP1-0 ¡ é1i '. 6.9 . 5.24 °1.3164.5238. 0. . . 261-0:5139'ioo. .01. ¡;:ru •------ • ---- :- -·--·- -- : -----· t- ... --.·- ~-----r ----·;--i-· - 1 --· ---· • • • .. ------ · ·-·-- -- ·- ·- - ---,- -- • --· ~ 25 Fe A_g 7.3 1.027 0.141: 7.108 8E·06 0.9988 0. 99 1538 i 961.9; 576.1 ~ 1 • cF4 cF4 10.5 7.65 1. 3 9 7. 0.0 01 0.0007' 0.9993, 2.01 2.15 e Rv 26 . Ag 7 Ga 1 . Ga . 1006: iü89'o.1i1; 8:53Ú2456- 0.9543; ¡- ·Ga· 4l5-f-29T;·3gs.3 ;- 6 : hP9 . oce : 9.58. 5 1 'ú2{2i46 . oo 4Úo31l2' o.96i6"i.sú : e.I - ·- . . • -·- • • 1 • - • • ·--·--- -l~-·-- ... -----1 -··---· -- ·- . - ... -----· . . - • . ... 27 Ag : Ag 11 Gd 11 : 10.27 · 781.37; 76.08 · 0.013 0.0138 0.1527 . 3 Gd 960 • 975 : 15 : 805 . c 4 P65 10.5. 9 86 . . 47 68.211 0.4727' 0.5273 2.15 2.19 e Rt 28 . Ag,Gd : . AgGd- ·-38.99: 29.82 . o.765: i.308. 0.4212. o.461{ó.5931-·Gd-· 830 :-11óo'270 :ru:-t~ -- cP2-. 9. ° 89° . S ·-0427. Ú . 0. 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O.lG5Ú29SZ 0 HO. -940 r 920-:-20-:-795 . cF4 ·¡;¡;55' 10~5: 10~2'1.032"00151'!iü26. . 69ito. o2:- 1 ' :i.21. : t 32 ' Ag 51 Ho,. · Ag 2 Ho · 76J.5 · 3J.46Ú049 · 20.49 · 0.2952 · 0.3554 · 0.432Úio' -92¡¡-;· 990·~ -10 ·¡ 8 · hP 5 · tl · 10 2 0 ·15 932- o o6i · osm·o J 5) 21 · 225 e Rt 33 - Ag~Ho 1 AgHo . 37.46. 27.91Ú745. 1.342. 0.322. o.4618'0.6o4Ú1~--9go : ii65 ·-175-; 970 '. tl6 . cP2 . io.2. .77 · . :-1. 6: 06 7. l S . 5'."i - .7 . e: Ii 34 1 AgH~-:•·Fo ·· ·21.91 :18.1s5:0.612·1.4-8s:o.6046: o.a61 · '.i-lo' i65. ;·¡14 30 '8 o'.-cf> :ti _;ú1: 8.79:1.1ii:i2s32~o3065:o3i32~fs~fi:2.44:~:1m 35 Agln 2 In 40.07 15.765 0.393 2.542 0.6807 0.9699 'in~ G: 156.6: .4 144 't11 tl2 8.42 .28_ .1 28.218 0.0354.~.0826 0.9174.3.88 1.82 e_ld 36 . Ag - · -Ag 5 La -· 1027 · 73.422 · 7.149 0.14 · 0.0006 0.125Ú205Úa- 9si~9' -825'.i36.9 · 792 c 2 · . 1 75 · 04 1 .. 0.6389'.2~5· 3 e' RI 37 Ag,L!l . Agla '43.39. 33.416. 0.77 . 1.299. 0.3913° 0.4928° 0.5629' La· aso .. -aso . 20-Tsóó . 0112 . c . . . . ' .1 1' .0788. .4811. 0.3845' -1 1 .i . 3.48. é' Ri 38 Agla La 33.42 '. 22.455. 0.672. 1.488 o 5629. 0.8074. 1 . La. aso -9¡5 : J8. .. 53S '. c?i . c 4 . .39 . . . 1.19Ú S . . 434 . o j 75. 0.6025: :i.48 . 2.01 : e- i 39 Ag AgMg 10.5 . 21.684. 2.065 0.484. 00854° 0.1016 0.1104 Mg 790 . 820 ·-3¡¡ . is9.5' cF4 r c . 8.12 .1 . 1. 32. . .8468. 0B; o 09Ú15- is . é: lm z 40 Ag Mo 1027 · 9.386 · o.914 1.094 0.0013 0.0034 · 1 Mo. 961.9; 2623-;· 1661 : 958.5; · : ~12- · 10.5 · 10 úo2s o oó · 1 · o.9 9 · o. 02Ú.15' 2.94 · ~ · Rv -~ 41 Ag . Ag 11 Nd 14 • 10.27 807.82· 78.66. 0013 00027 0.1356. Ó2681. Nd. 9si.9' 1o25'.-6i1 :-ÍIÓS-- 4 • h 6 : . . 1. Í. · . 1 Ú . 4 .469 . 0.53i ;2.i5 1.97. e- Rt 42 Ag,Nd_ . AgNd . 41.26 . 30.9 . 0.749. 1.335. 0.4003 0.4796: o.s12i: Nd: . 82( 852-:. 21 ' 81 ó . hP . cP2 : 8.73 . . 6 . . 9. 8 0.8178 . o 5Í19. .4781: 1.87 ' 3.1 . e. R/ 43 AgNd Nd 30.9 . 20.586. 0.666 1.501 0.5721 0.8425 0.9902 Nd 952 ' 1021 , 69 ¡-640 • cP2 .,. 4. 8.16. 7.01 1.164. . 8 0.3127 0.3194. 0.6806 3.1 1.32 e RI 44 Ni . Ag . 6.59 . 10.27. 1.558. 0.642. o 09983° 0.9996 Ag. 1450- 0 961.9- .¡sa:¡;-95¡) : cF4 ·-cF4 . 8.9i .5 °1.179° 514.68. .0017. 0. 011'o.9989' .38. .15. é' Rv 45 Ag Np 1Ó27.l3.134.1.279°0.782.000440.2634. 1 °Np.96Ü.S39-:322_g19sÍi .. cF4 "é1z'1os· · .718,0 01. . 469.083 :0 1 .2. .24 c-Rt Tabla B- Eutécticos, Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. 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X., %, Tf, n, ,\T T, EC, EC, p, p, B ,, ,, Vf, Vf, ~s, ,1s, M 91 AIAu AIAu 1 20.37 30.036 1.475 0.678 0.8795 0.9163 0.9349. u. 62S. 624 1 569. mPS: 116 .. 11. .1 7 . 3 0.9492. 6 0.6084.2.48· .41:e·RI 92 _Al¡Au, AIAu, 109.1 51.2 0.469 2.131 0.9481 0.9638. 0.966Ú·u· 565 : 545 · io · 5i5Th ·· cl · . · 15.9 · . · 0 · 0.1684: .8316; . :2.36 ·e. Rt 93 . Al AIB,. 10 . 15 234 1 523 O 656 O 0001 O 0002 O 4452. B. 660 4. 980 • 319 6; Ss!Í.7, cf4 . hP3 . 7 . 319. 2 O 02. 65 7 O 98. O 02. 68' 3 . e Id 94 Al Al,Ba 10 : 70.63 . 7.063 0.142 o 0.021 0.56 'ea' 6G0.4 '1o :43 .6' 65'1 ' cF4 • 1 10 : . . 3.47 ' . ' 3 33.1 . 9706. 9 . 3" 2.5i"c'Rv 95 > A1 5 Ba, Ba . 112.1. :Í8.l59. 0.222 4.51 . 0.8358. 0.929. O 9889.Ba· 718·. ·727. g ·;·52¡¡ ::1é18~ é12 . 3.98. 3.6 .1. . . . . 89. O.JÓÚ6 3. .68 :1_5j: é" I 96 ' · . Al · j Be · • · 10 · 4.885 · 0.489 · 2.047 · 0.001 · 0.0085 0.9852 ·Be. 66ri.4' 1289 · 628.6 :-5 4 • Ci'4 · h Z · i.1 · 1.8Ú4 . . 3 ' iss ·o.98 · 1 · .6 · .81 ·e .. 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Í6 . iP20. 7.53. . .1 .59S . Ó.62°S- o:ia91·08109. 2.5 .2.4S. c. Rt Tabla B Eutéclicos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. Nº C, C2 Vm, Vm¡ A1 A¡ X,1 X... . X.2 _%,_ Tf1 • Tf, AT T, EC1 EC, p1 p, ,, ,, Vf1 • Vf, . AS,. ,\S2 • D. M 136 Al AJ,Mg2 1101 37.02 3.363 0.297 0.1707 03558 0.3606Mg 560 455 105 450 cF4 cF183; 2.41 3.5 1.455 7.7721 0.1287 0.0369 0.9631 2.68 2.52.e Rv 137. Al3Mg 2 Al 12 Mg17 . 37.02 352.93 9.533. 0.105 03782. 0.387 ·0.4244.Mg 455 .. 470. 15 . 450 cF1832 cl58 3.5 2.09 1.676 0.0414 24.136 0.7169 0.2831 2.52. 2.44:e .. Rt 138_Al,,Mgu Mg _352.9_13972 0.04.25.26_05982_0.6673:o.874:Mg: 470: 58Ó:_110: 437° cl58 >P2_209 176 1.18510003 01 °0716302837 .. 244,Ú8]e'Rt 139 Al A~Mn 10 65.597 6.56 0.152 0.0125 00202 0.252 Mn 660.4 705 44.6 658 cF4 oC28 2.7 3.31 1.225 0.0041 24491°0.9739.0.Ói61'2.saTi.6J¡é'.Rv 140 Nb¡AI NbAI¡ 30.8 38 248. 1242. 0.805. 0.1738. 0.262 :0.4656- A( l900 : 1680 ~ ·220- : 1590: IP3Ó . 118 . 6.91 4.55. 152 . 0.5302. 18861. 0.60J. 0.3!Í7 , 2:46; 2.G5-¡ e i¡¡j 141 : P.J . A 11 Nd 3 10 169.95 16.99 0.059 0.0005 03173 0.5928 Nd 660.4 1235 • 574.6 640 ' .cF4 - 0128. 2.7 4.29. 1.591. Ó.0425. 23.505. 0.5804. 0.4ioo· 2.68; 2~39j~¡¡j 142 · P.J~d, : · Nd · 68.47 · 20.586. o.301·3.326. o.9146. o.968 · 1 ·Nd. s75 · 1021 · 34s- · 635. hP4-¡-hPS · 6.11' 1.01·1.044· 5.3315 · 0.1876 · o.3842. o.s158:Ü · 1.327é+--Ri 143 Al , Al 3 Ni 10 . 35076 3.508. 0.285. 0.0002 0.05sÚ:4Z04. iúso.4. 854 . 193.i;' 639.9. -;;¡:;¡ -· oPts'. 2.7 . 398 · 1.476° o 0302. 33.164. 09044. 00956. i.ss· °isTe-~ 144 _ Al~i, Ni . 27.44 . 6.59 . 0.24 . 4.164. 0.861 . 0.867Ú8958. Ni. 1395 . 144Ó . 45 '1385. cP4 : cF4 '5.0!l. i.88'1.549. 0.5807. 1.722 . 0.8776. 0.1224' :új; 2.38 ~e'.lt 145 ru Pb · 10 ·18.265.1827-0.547 o ·o.9999· 1 'Pb-6SÓ.4.327.5'3:l2.9~32s.5· cF4 :·cF.Í. 21'if.3'4204.1ss5Úooos·o.0003·09g91'2.68it9iTe'Rv 146 Al ! Al,,Pd, . 10 . 27028. 27.03' 0.037. o . 02475. 06053.Pd. 660.4. 790 ~129.6:615 : .cF4"tí116. 2.7 '5.25 ·l.944- ó.0!32. 75.944. 07375.02S25. 3.iTü.j:e"im 147 AÍPd ·¡ Ál,Pd,· 'º25.66. 67.592. 2.635. 0.38 . 08282.os62º'o.86797Pti645 º 1418. 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Al,sm:; 166.1 --37.71 . 0.226. 4.419. 0.6027° 0.6247. 0.7J56·S~ Í450 ; 1SOÓ . -5Ó 712i4··1i12a • cF24. 4.49T5.42 ·1.201º 0.725 . 1.3794 -O.B591~ 0:1409' i.44i Ü(c:Rt ~ 168 A1sm 2 sm · i5o. 11 · 20.003 · o.399 · 2~505 · 0917s· o.9436. 1 ·sin' s5o • 1014 : ·224 .. i4o :-oi'i2: hRJ · 6.5ás2 · 1.149· o.9956 1.0044 o.115s'02844fr94 ,.úa \:i-:' 169 P.J 5,;- T 10 °16294.l629·o.614. o ºo.9944: ¡ 'snº66o.4'23Í.9-42S.5 228· cF4 1 Íl¡;·21'7.28. 2.7.40667°00246.0.0149.0.9BStüs;3_4 .. e'iiv ~J c..:i¡ , 110 ru _A_1&_;~10 :11.975·1.i9s°o.139. o :oo3is'o.448Úr:6604.1040.379(654 cJ:4:-1i10.2.1;2.1úoo1·0.0105: 95 :o.9296:oo?o4~~,6_8:2~3:e:Rv ) C} 1 171 AJ,sr, __ Sr 312.3 34.783 0.111 8.979 0.7875 0.9357. 1 '.sr· 666 769 ·• 103 ;·590 · cP60-:·1:12·· 2.85 ~ 2.5Ú131. 23.392 o.0428 o.2774 o.7226. 2.21t1.92 e: Rt ::i 01 172 Al Al,Tb 10 46.804: 4.6B. Ó214. o . 0.0974~0.iaoÚb. 66Ú. 1100. 439.tÍ. 844 . cF.Í 'ti!i12: 2.i; 5.12 1.899 0.06 - 16.676 °0.780S 0 Ó.2192: 2.68. 2:4"c'Rt 5 :z; ¡ 173 AITb¡ Tb . 47.91' 19.31J- 0.403. 2.48( o.9219· 0.9543: 1 :Tu· aso . 135S . 476 . 850 - oP12 : hP2 : 7.2 : 8.23 · 1.143: 1.5403. 06492 '06169:0.JB3(i.95~ ·tsa:~'.R1 ¡j 174 AJ 2 Te 3 Te 75.21 20.45 · o.2n· 3.678 0.8764. 0.9745'- 1 ·Te: 895 · 449.6 ·-445.4: 432 ·· cF4 hP4 5.81' 6.24 1.075 13.181 0.0759 0.2182 0.7818 4.5 : 5.8 e 11 : J 175 Th , Th¡AI . 19.79 • 51225· 2.589. 0.38S' o~ooi' o.ois2:0.0549. ru· Ü5S ; 1307 . 448 : l243: cF4 :U12 : 11.7 ~g59: t.223· 0.4838. 206i . 0.44< o:s56_)j1 ~ 3;1j:e) 116 Th¡AI Th¡AÍ, '51.23. 84.1-·1:64Ú~6o9·oo549·o.o589ii.oi19 ru· 1301·1301 · 6 1296' 1112 1P10 9.59 s.92 1.015 0.2039. 4.904 0.1492.02508.3.79'. 2.4 _e_Im 177 Th¡AJ 2 ... ThAi : M.l -3i64. -0.4 ·- :i.5-·o:Q]i9'008oiJ·o.io4z".Í\Í. 1:ÍÓ1 : 1J18. 17 ·: 1290 IP10 oC8. 8.92 7.7 1.158 1.0714 0.9333 0.7 0.3 2.4 H7 e RI 178 .. Th¡AI¡ - . --ÁÍ·- :112.3. 10 . 0089·11.á 0.2895: D.79S6°Íl.9J51. ru· 876 . 660.4- 215.6 ¡ S30 • ~Pis. CF4 . 581. 2.7 . 2.15S- 87.798. 00114: o 1134. 0.8866. 3.7 º2.68 e. Id 119 • Ai ·; Ai-;r,;;·¡ 10 ; 44.72: 4.41ú2241 o • o.0998: o.6761.Tm. 660.4 · 1240 · 579.6'. 645 · cF4 · cP4 · 2.1 · 5.59 · 2.011 · 00187 · 53471 · 0922s· 00112· 2.68: 3.74 ·c. Id ·- _. -· ------·-r -----·- · - -- - · ---·-·----·· --· ·· -· -----·- --· - - -·- - ··- .. - • - --- - --1- .. -----i· -·--- · • - ·• • • • ~ • · -~ -· • 180 AITm P.J 2 Tm3 : 27.15 73.51i2.708,0.369.0.86230.8963 0.9038Tm 1200 1150 50 i 1100, oP16 · IP20 7.22 7.63 1.057 1.6 0.625 0.1875 0.8125 2.55 2.52 e Rt J::. e N' 161 182 183 e, u Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. C2 Vm, Vm¡ A, A¡ X,1 l<,c X,, %0 Tf1 Tf2 .IT T, EC, EC, p, p, t 1 ,, Vf, Vf, AS1 AS, D M UAI¡ 13.16 35.454 2.69 . 0372 0.0056 00072 0.165. Al. 1135 . 1620 : 465 . 1105. cl2 cf24. 16.1. 624. 2.193. 0.0074. 134.34. 0.9604 0.0196. úe: 2.56. e. Rv Al 57.15 10 0.175 5.715 0.353 0.8676 0.9994.AI. 731 . 660.4. 70.6. 641. 0120. cF4. 6.05 2.7 2.244 50.079. O.Ol ·0.102Ú.8976 3.65 2.68 e Id Al¡Y 10 . 47.068 4.707. 0.212. 0.0016. o 0925 0.5234. y. 660.4 . 980 : 319.6 . 639 . cF4 . hP8 . 2.7 . 3.61 . 1.337· 0.03J5. 29.865. 0.8639. 0.1361. 2.68: is . e. Rt Al,Y¡ . 29.72. 78.17 2.63 0.38 °0.7672 08198 0.8317 y 1130 1100. 30 °1088. oC8 tP20 3.9 4.1 1.052 1.6 • 0.625. 0.192 0.808. 2.49. 2.45'e Rt 1_85._.AIY2 Y .59.6919.8960.333. 3 ·0.8684.09081 1·v·985.1522; 531.96o-·oPi2.hP2.3.43·4.47·1.302.0.9957.1.0043.0.7508.0249Í.2.43'2.Jie'.Rt 186 Al Al,Yb 10 . 44.688 4.469 0.224 o 0.2109 0.6813 Yb. 660.4. 980 . 319.6º 625. cF4 . cP4. 2.7 . 5.68. 2.106. 0.0476 21 . 0.8245. 0.1755-2.68. 3.62: e' lt 184 UAI, Al AIY 187 Al2Yb 188; __ Al 189 ¡ .. Zr 190 i _Zr~, 191: ZrAl2 Yb- · 35:51 · 24.845 · 0.7 · 1.429 · 0.762 · 0.9567 · 0.9989. Yb. l360 · 819 : 541. • 675 · cFZ4 · cF4 · 6.39 · 6.96 · 1.089. 6.0505 · 0.1653' o 1911. 060B9. i.46 · 2.o·i ·e· Rt ZrÍ "'9.464: 9.22 :o.974.1.026.0.8311. 095 0.9882Zn. 460. 415 45 381 cf4. hP2·5.57·6.971.253.2.5524°0.3918 0.28680.7132.2.68 2.51 e Rt ZrsAI, 14.16, 82.943 5.859. 0.171. 0.0941. 0.1101 0.1507 Al. 1420 . 1395 . 25 .. 1J5~: -~2 . 1132 . 5.3 . 5.38·1.014· 0.0664. 15.071 . 0.7201. 02799:2.17 :i,36. e. Rt ~é ... 1~.1 , 56.~35. 0.521 1.919. 0.1911. 0.2213.0-3073 Al 1530 . 1595.. 65 1485 hP18 oF40 5.22. 4.68 1.116. 0.7524: 1.3291. 0.7184. 0.2816. 2.4 2.47 e Rt Zr~L. 32 41.8 .1.306. 0.766. 0.372 04507 0.5773 Al 1645 1580 65 1490, hP12. 1116 4.54 4.12 .1.101: 0.5234 .1.9104.0.5939 0.4061:~.74. 2.55:e. U Cu . 17.65; 7.111 0.403 2.482 o . 0.7504 0.9924 Cu 1176 1oss: 91.13:850' CF4 . cF4-· 1J.8. 8.94 1.541 11.861 0.0843 0.173 0.627 '2.36. 2.29 e R1 193 : - Am~ls__ pt 64.92; e:ass . Ó.14 . 7.138. o.7967. 0.8903' 0.9876'-Pt'. 1760 ', 1769 9 --¡-15s0: hPB-. 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Cd -~ GS.17 '13.009. 0.2 . 5.01 . 0.6923. 0.9967. i °Cd 0 715 : 321:·394-¡ 32ó :·1iii60: hP2 : 11; 8.64 °Ú68° 579.27' o:Ooi7io.oo86.0.9914~ 3:9á. 2:sa:;·1d 199.. co ; éosAs2 6.i06 · 24.948' 3.72 · o.269 · 0.0316· 03308. o3374·A5· 1495 ·1020 · 415 i ·997:éF4 ; hPM' 8.79. 17.8 ·2.021· 6.031 • o.1658: o.042Ú9573, 2.1 ¡ 3i4·e~Rv 200·· cu -- ·cü;As ·:·üsi· :iü12: 4.375. 0.229. 0.0195. 0.2016· o.283ú:s· 98ó.., 521 '.153~-685 ~i'4 ··1i?24;ü5. 8.36: t047. o.4ó7 .. 2.4567: o.3596. o.6404.229; i23;~; ru 201 As : ·kit. ;12.96 '29.288. 2.26 ·o.443. o ·o.0214·0.6844·frt··a11: 2500. 1683 805 hR2 • ci:a ··Ü8~a.11:t4ii2.0.0102' 95· ·o.9115.0.0225' li~oa: 3:84:c·-~ 202 · AsDy . o.¡ · . 29:29: 16:986. o.648. 1.54Ú6844. o 9859. 09954. Dy. 2500' 1412 : to88'139o~ ~FS ' é12i 8.11· 6:5s· i:o56.4i147' 00214. 00319. o.9681.426: 2:44: c 0 ld 203 -As AsÉr ·¡ 12.96 "26.55 · 2.203 · 0.454 · o · 0.0221 · o.6906. 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As·. 938.8 isi· i76.8, 7M ·. éFB : R;é24' s:J2:5.41. 1.015. i.9909. 0.502Ú2006. 0.7994 726 ·6.67 e 11 zj ;.t> 210 GeAs ' GeAS¡ ¡ 2i.2s; 42.09 °1.543. 0.648. 0.5079° 0.607Ú67Ús. 762 . 756.. 6 750 mC24. oPi4' 5.41.528.1.023° 0.995 : 1.005 . 0.3945° 0.605Ú67. 6:47 e 11 ::::: 211 • GeAs¡ p,¿·. ! 42.o9: i2.962° 0.3Ó8°Ú47° 0.674 ·0.726J.0.7942°As 0 756 . 770 • 14 . J49 t oPÚ. hR2. Ú8: S.78 °1.094° 2.2892. 0~4J6Ú5865 0.4135° 6.47: 6.oeºe' II ~ ~ 212 ,. As ASHo-~i2.96 '. 26.9 . 2.23. o.449. o : 00109'o.li876.Íio 0 817 . 2500.-16e3 :·160 : . tiR2 . cFIÍ '.5.78 .. 6.3 '1:436' 0.005l. 198' '09889° 0.0111: 6.08. 4.26. C 0 Id ) '::J ~ 213 ' AsHo Ho i i8.9 '18.755 • 0.64ÚM1 0.6876 09954. 1 · Ho .. 2500' 147.Í ' 1o26;·1400; ~FB · hP2 · 83 's.79 · 106 · 97.985 O.Ol02' 001S5 D.9B45. 4.2Ú44. e Id :c-J c::i 214 In lnAs • 15.77 °:Í3.542. 2.126. 0.47 o . JE.ll5 : 0.3949 'i..s' 1s6.6 : 942 : 785.4 : i55.i. 112 . cF8 . Ú8: 5 66. Ú88 :·0.0001 . 9998 . 0.9998. 0.0002. 1.82 5.33 e Id ·-- --- • - ~ · -- -· ·- - · -·- ··- ·--- - ·r ---·--------1---- • -·- · · --·· · · - - 1 -- -· • ·• -· - - • • 215 : lnAs As 33.54, 12.962. 0.386: 2.588 '. 0.3949 0.8271' 1 'As 942 · 817 125 ~ 731 cF8 hR2 5.66 5.78 .1.022. 6.3333. 0.1579. 0.2901. 0}099_ 3.95.6.08 e _Im 216 · As Aslu 12.96 27.592 2.129 0.47 • o . 0.0023 0.7002:Lu' 817 '. 2600., ·¡793; iso·' hR2 . CF8 5.78 9.06 1.567 0.001 998 . 0.9979 0.0021 6.08 4.19 e Id 217 Aslu Lu 27.59 17.782. 0.644. 1.55Ú7002 '0.9957. 1 - : LÜ- 2600 "i56j • 937 ; iS50: cF8 . hP2 g 06. 9.84. 1.086. 98 . 0.010ÚOÍ56. 0.984{4.19. 2.3 . e. Id 218 Mg Mg¡As 2 : 14 . 7o.995. 5.072. 0.197. Ó 0.3341: o.6io9.As' 650 ··¡230 . sao ; 630 •. hP2 . cl80. 1.74. 3.iÚ8o/ 0.121( 7.86~: 0.60B. ó.J92 )28: ·:i.~ :e: 11 219 . MgAs, -~s _)8.9( 12.962: o.188: 5322 '. o.925: o.9Bl4: ··· 1_ ~A~: á~Q .: s11_~:_· ff.~-~o~ 1?20 : hR2 : 4.7 : 5.78. 1.231: 4.0909. 02444. 05654: o.~346. 5.32: 6•08. c. 11 220 AsMn, Mn . 35.2 6.86 0.252 3.972 0.6875 0.7696 0.933 Mn 1029 1246 · 217 ; 930 oP16 cF4 6.61 6.2 1.099 2.193 0.456 0.6443 0.3557 4.37 2.32 e Im 221 Ni ÑÍ,Ás, i 6.59 . S8.73. 8912. 0.112. 0.0629° 02805'ti33Ú:ÁS· i4oo .. 1ó0o :· 400 ; 897 ,.cF4 . hP42. 8.91. 7.55 1.18. 0.5521. 1.8111°o1689. 08311. 2.38. 3.44 e Rt 222 e Ni,Ás, . Ni11AS; : S6.3 : 15.4.19. 2.Íl45. o.378. o 3398 0.4305. 0.4813:..:; 1000 . a:io ·--¡¡¡¡- 804 . hP4Z . tP76 . ú" 806. 1.06Ú6358. 1.5728. 0.3729. o 627Ú44. 4.1 . e.¡~ 223 : NiAs . : NiAS;·' 17.23. 29.763. 1.727. 0.579. 0.5734. 0638. 0.7188.As. 9l0 . 1020". ·50 ':ss:Í .. hP4 • oP6 . i.ili. 1.01. 1.107· 05118 1.9538: 05307: 04693: 5.61. 4.85: e: 11 224 As . -Pb .... 12:96. lB.265.1.409. o.71. O 09741. 1 :Pb. 817: 327.5:·.¡89.S f 291. hR2. cF4. 5.78° 11.3 1.963.13599 0.0735 0.0496 0.9504 6.08 1.91 e Id 225 As,Pd ' .AsPd; 32.27: 27.549: 0.854: 1.172 0.4149. 0.6805° 0.8693 Pd 780 . 72B ' 52 ;1;10 • cÍ>12 • hP9: 7.94. 10.4. 1.315. 1.2537 o.7977. 0.4831. 05169 478. 3.5 e. 11 SIS 3 _ — . o m A o M A M M A M U y N O D | Tabla B_ Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. Ne . C, . C, Vm, Vm; A, A, Ka . Ma XA 7 Th, . Tí, _ AT , T. : EC; EG. p h B £ t> ví, : Ma AS: 5 0 M 226 AsPdy AsPds 3612 5 53 1.482. 0.575 0.8099. 0.8503 0.8763 Pd 820 60 20 15 1132 -m024 109 113 1.039 1/01 09001 0.4005 0.5995 3:16: 283 e Al 227 AsPdj Pd 5353 8.065 0466 6.039 0.8763 0.9048: 1 Pd 800 1855 155 700 micas cF4 113. 12. 1059 1.7079. 0.5855 0.7795 0.2205 283. 24 28. Asp Pto 3201 9.095 0204 3519 0.5652. 0.8701; 4 Pr 1520 1769 249 97, cP12 A 103: 215 1.99 4.1479 0.2441: 0.459. 0.543 48 229! ASS Asi, : 30.08 70415 2.341 0427 0.2997 0.362 0.3915: 318 ' 310: Le ' 295 ' MPd2mP20 356. 3.49. 1.018 0.9333. 1.0715. 0314, 0888 474 230, As | AsSe 12% 3198 2467 0405 0 10.453 08524 Se 385 | 264 | 124 250. hR2 me 5.78 4.811.201 05387 1.8562 04203, “05707 608: 47 251 Asta SE 774416417 0213 4508 0.6125 08083 1 Se 375) 221; 154 179 ÉÓP2D: NPS 501 481 10025. 02 04845 05155 433. 232) ASS As 4138:12:962 0.313 3.193 0567: 09 1 As 977 ' 817 p* - 797 0P24' HR2 4.3 578 1.344 5.5334 01807 0.3659 0.6341: 545 608: le Im 233. Sm L Assim 2045 31.082 1.52 0658, 0 “0.0075, ¿03325 As 1074 - - 2100. 1026 925. nP2 8 135 125: 1014 0.0155. B4667- 0977 0.023 158 5210 la a eo 2 As _Asón 1296 26.12 2.469 0461 “0.2185, 0.5053, 0.613 Sn 750 50 ¡ 155 579 hR2 CFB | 622: 689, 1:07 1.1087. 09019: 02937. 0.7063 608: 14.74: te Im 200 Asia | A sn 1043 -16294 0.56 5398 0.6951, 0.9987, 1 Sn 588 + 2319: 3564 213 ART 1 ¡5n 128: 1.086 14165. 0.0007 0.0045: :0.9955: 45. 1 AsTb - 12.96 29.746. 2205, 0436 0 :0.9105 0.6795; o 817: : 2500 | 1683. 150 12 8 578 186 1.36 00051. 198 0.9885 0.0115. 6.08: 255 e ld 26) As | 237, AsTb | Tb 2975,10564 0658 1.52 0.5795 "03953, 1 TO 2500] 4350 11144 1225, CFB y cl2 7.86 0.12 1059 98 “0.0102 00153, 09847: 521. 1.586. 1 2887 As | Asyley 1290.85085 651/0151 O ¡DGB43 07187 Te: 817 | 981 ' 430. 300_ NRZ [m020 578 6221015 28 03571 0O513'09487 6.08. 59 eN 239) Asley | Te 8569'20465 0.239: 4.107. 07187, 08216 1 Te 381] Visas 685 363 'mC20! NP3 622 624:1.003 2.4078. 04154 0.5349 03651 59 58; le Im 240) Th: This 2091 32468 1.539, 065: 0 '0022,02441 As 1755: 2780 1025 11546, 012 CFB, 111 954:1.163 0.0747 19383, “0.8969'0.1034: 227. 4:17'c la 241, As: AsTm 11296 28958, 2.2% 0.448. 0 ¡OON1Z06028Tm 17 2500. 1683. 750 AZ dr8 15.78: 8421457 0.0051" 198 288 0ONZ $0.44, c 18 A e . A . ie É 242 Astm ] Tm |2896|18:120 0.626)1.597.06828 0.9955. 1. Tm 2500. 1545 955 1450. cFS | mP2 842 9:32 1.107 98 00102 0,016 0.984 425, 242 2037 AU. UY 290314510 05, 2 07606/D98%4 1 Os 2205 470. 1125, CF8 | 02 108,164: 1521 198 “00051 001: 098 423, 247 Yo | AsyYds 2485 190.55. 5255 019 0 0006802062 As 619 1500. 6Bl 620: cF4| eno 600 8.35 1.199 0.1154 8.6667 0.6225 03775 2013 245) Aso, AsYb 1023 27.856 0272:3672 0428, 045: 0.5 As 1800 2350, 550; 1660" ci28. CFB 896 89 1.007 195271 08146 0.893 0307. 375 405 c:Im 245 As. Asjén , 1296 41.304, 3.187 0.314, 0 [01883 0034 Zn 807 TO 47 723 2 Impz4, 578.521 1:09 0.5691 1.7571 0.3554, 0.6446 5 "6081 489:e:Im 247. Asn | Asiln 413 51.305 1242: -0.805:0.3044: 0.3775: 0.5689 Zn 770 1015: 245 75D mP24. 'GF12;521'674 1.204 024 4:1603:0.7703 02297, 489, 354 e Im 248 U'AsZn Zn 61.76 9160 0148 674:D5669 09989. 1 Zn 1015 4105 5955 419 1P160; hPa. 56 7:13 1274" 1985 0.0005 0.0034 0.9965 34' 250 cd 9, ! Au Ñ - Ane 1021 35373 3,464 0289. 0 00124 0.015 Be 1064 5% 4684 580 cd: EE 193 17 1437, 1.5357. 0.6512. 04583, 0.8417: 228 218 la E 250. Auñe | AujBe 35:37 25349 0717 1.395. D.015 00157 0.0223 Be 506 . 645 49 505 OPIO. 05. 17 169 1.067 0.622 6.1695 0.8868 0.1042 28: 244: c'Rv 2500 ABI Bi 37.71 21.307 0565 1.77 0468 D8TaS 1 BI 3727 10D. 241 CF2A TERZ, 16 981: 463 12.159" 008220271 08729, 342. 48,010 2527 Au Aa 1021] 7002 6.866 0.145 00037" 0.0321 0.0302 Ca_ 1064 ; 880 1864" 804: cF4 ,0F24: 193, 14.6 1.318 0.7638: 1.3092. 0.1603 0.8397 228, 22 ¡e RI 269 Auca | Aud 5039. 22:12 0439'2.278 0.2308 0.2024 03009 Cd 627: 620 2 6265, hP2' cP2. 10 14 1:92 10.082 0.0992 0.1843 08157 238: 381e. MP24 124 10.9 144 10.376 0.0964 0.2297 ¿0,7703 246: 25 e Re a EIN AusCda | AUCH, 151.949.108 0,323 3.094 0.5435 0.5711.0.5805, Cd 540. 505 35 496 cl52 hP24 12. 255. Act Cd - 38.79. 13.009. 0335 2.982 0.6601 “0.8035 09402 CO 505: 321.1, 1839, 309: 12 mp2 138" 864 1.504 19.539 DOS12 01324 08676, 25_258.e Rt 286" Ce | CeAu 207 5475 25 04 0 02112 0.4124 Au 798 133, 500, cr4 oP12 677-922: 1.362 0.3082 32441 05648 04352 147,154, eN 257 Ceñn CeAm ' : 31.08: 39.81 1.281 0.781 0.5843" 0.6901 0.7379 y Au 1372 suo! 242 905 0C8 oltZz 108 134 1.237 1.3952 0.7167. “0.3588 0.5412 1.72 191'e Ri 258" Ceñuz Cels 39:81. 75011884, 0.053 0.7379 0.7578:0.8329 Au 1130. 1150” 20 1025 ol1Z 'hPG8 134: 16 1.393 0.0118 84.912 08184, 0.1816 1.91 204 e Rt 259 Ceñus Au 38155: 1021 “0125 7.987 0.8939 0.9305 4 Au 900 1064: 164 808. ME2B A 162 193: 1.19 35372 0.2827 06931 0.3069 2:12: 228% N 260 Au: Co :102 6767 0.563 1.508 0.082 “0.0893 0.9382 Co 1040 1450: 410 9965 cFá CFS "162. 93 1742 0024 41.611 0.9843 0.0157. 22024 e Rv 261 Dy | DyAw 19.01 46341 2438 041 0 02437 0.3738 Au 1412 1065. 347 * 935; NP? :0P12. 855 11.3 1317 05829 17154 0.413, 0587 244,239:0 Ri 262, DyAu . 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GÓANy 3170. 4732 1.252 0799 0715 074608206 Au 1297 1262. 35 1200 06 0P8 146 158, | 216 GáMu Au 7816 10213 0.191 7.653 OIB824 09205 0.9%%4'Au 920 * 1064 1444. 809 1PSG cFá 171 193, 1.26 39871 0254 "06603 03087. 2281228 2117 Mu] Ge 1024 13682 1306 0749 OON12 01264 1 Ge 1064 9983: 1201 361] CFS CFB 189 532 3553 03472 “2.8803 '0.583 0.3167: 226, 685:e' Im 278. AH Al 4216 “32364 0768 1:03: 0232 0.209 03115 M 1560. 1400. 160 1380" 0Pg 5 183 177 1.032 7.1797 0.199, “01596 0.8464. 229: 229.C.Rt 2797 Abt Aut 32302008 0707" 1:414 03115 0.3962 04754 HI 1400: 1410" 10. 1300 " 14.17.7164. 1.078 16312; DS13 0464 05357 228" c 280 Auf] AuHi, 2280 36489 1594 0627 04754 05956 0.0648 HE 1410 1520 110 1260, 08 7164 152. 1.08 DTO. 2.6751 06265 03734367 229'c im 281, AuHl HI 1354813444 0.369 2714 05448 0.789 0.9451 15202231: 711 11600: eN ' AP2 152 133 1:44 0.3981 2.5122 0872104279 229' 23 cR 16: 358 :1000. MP2 oP12:879 1451308, 05403. 1.5617: 0.3901 0.5099' 244; 239 CRI ES Eo; Mg. Mos z 44 47,504 3:394 0295 0 0.3774 0.7298 Ay 650: 818 | 168 55 : AP2 ALA 17 74, 5,68 3.271 0.0965, 10.368: 0754 :0.2466 228 34 eRt 3 | hor Mosh E Mad 3436. 21.06 0.513 1.531 08018 0.8226 08951: “Au 768 1010, 222 : 780: 0PI2 cP2 ' 75,105, 147" 03186: 3.1364 08366.0.1634, 228, 366 e “R =< | bo2' Mgñs Au. 2100 10213 485 2.062 0.8951 086391 AY 840 860 20 807 Pa cF4 105: 193 1.896 09771 "1.0234 D6785 D3215: 366228 e Im Bs E 05 Au Mo 1021 9305 0919 1.088 0.0064 0.0103 “0.5995 Mo 1064: 2623' 1859 1054. cF4 | 3 T193' 102,1.887 0.087. 114.38 0.992. DDOB 228: 294 cv EA boa) As Aula 1021 3642 3566 028 0 00225 0.021 Na 1064 1002. 624 ' BBT' cF4 cF2A 193' 114 1685 0.3608 27119, 0.4374 0.5626. 228 209 e Ri A hos" ma As 2059" 504 2448 0.408" O 02258 04054 Au “1021, 518: 203, 651, HPA 'oPIZ_ 101 9.63, 1:3T5 0.3796) 25764, 0.5223 04777 132:164:e Ri 2 606 NdAu , NdAw 3000; 39,612 1.317 0.759 05773 0.6984 0.7323 Au 1450; 4197. 253 1147! 008 1P108 113. 1351498 22634104418 02512 07488" 18.196 c Ri O pe 07” NdAu, ' Nós. 3961 -750.04 18:93 0.053 07323 07835 08329 Au 1197 ' 1179, 18 ' 1060. 1P108_hPSB' 136, 16. “1.184 0.0462 21.666 0.5336 04604 1.95, 207'c Ri 7 ml bos mau A 180.34: 10213_ 0.127 7.866 0.8911 09261 Au 843 1064 224 | 796 0C28' CFS! 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Jn Prñu , PrAu¿ 3053 40089 1,313 0.762 0583 0.7131 “0,7368 Au 1415 1205" 210 1140. 008 Pos 18 11 133/1206 34572 0.2893 0.1805 08195 227 227 e'Rt 342" PrAuy Pra 40.09 75651 1887 0.063 0,7368 0.8075 08362 Au 1205 1200 5 1040 (P108'hPS8 133. 15.9'1.191 0.1085 9.1364 0.3262 0.0738 227 227 e Ri 3137 Pray: Au 8086 10213 0.126 7:918 0.8934 0.9111 0.9993 Au 820 1064 2444, 808 mC2g: CF 164, 19.3 1,179 1.3525 0.7399, “0.8541 0.1459 228 228 e Rt 314 Au AUStz 40.21 :44:448'4:352. 023” 00075 0.2538 0.5592, "Sh 1055 460 505 360. cF4 CPI2:193. 9911946 0.3681” 2.7168 0.3843 0.5157 228426 e e A q 292 Au i Auli 2 LN to 25 Madis 297 LuAs) Lady, 299 LuAN A 5 AU Si ¡9.615 17.908 1.863 0.537 0.0229 0.0286. 0.034 li 720, 293 Auti | All 1791 67.196 3.749 0.267 0.0426. 0.0522 0.0589 Li” 45 Au ¿ 17.91 37.688 2.105 0,475 0.0827 0.0794 0.0956 Li_ 51 ' 191.4 13015 0.068 1471 0117 0.3869 0.7772 Li 278 1808, 295. lu: _Lughs ¡178, 43,578 2451 0.4080 7 23513 44812 1275-0784 0.5928 0.7442 0.7715, Ay 4130; 1082 - 208 Luñu, LuAu | 14481 54.39. 1214 0824 “0,7715 0.2034 0.8183 Au 1082 1030. 10.21 12058 1.181 0347 0 0.0916 2 "Lau Land 3579 77545 2167. 0.045 0.7398 07594'08381:Au' 1214. 2 _— 02335 0.3598. Ae 1663 1331 54.39 10.213 0.188. 5326. 0.6183 0.9974. 0.931 As 1030 * 1064 1 Si 1064 1414: MIO 282. Ho How 21076. 45.789 2441 041 0 02509 0.3735 Au 1474: 1116358 24 289 HoAu | HoAu | 27.63 36:99 1318_0.159 0.5443 0.5911 0.7052 Au 1698 “1203 7 435 1257, 008 ' 6 (194 154 1.072 67550 0.108 0/01 08%, (2352330 Rv 284 | HoAw | HoRDy | 364 46.096 1266 0.79 07052 0.516 0.818, Au 1203 + 1217] 46 11170: 16 0P8 154,1 1641068 1.1363 0.5001] 041 | 059 233232 c:N 285 1 How AU 1701 10218 "0,133: 7.54 0.8774 0.8993 0967 ¡Au 821 ' 1064. 2048 BO 1P56' cFA 17.5: 19.3 1.03, 22067: 0.4532 0.7736: D.2264: 23 ¡228 C.Rt 286 ' Atina | Az : 143.5 60695 0423 2.360 02106 0.2369 02413 lo, _487 | 457 | 90_ (456.5: CP52 135 145 32001 0.0312,0.0688 0.9312 2.14. 24 e Ry 287 Aulnz ln 41:47 15,765 038 263 0.5387 099081 [ln 0] 1506 Poda 156 3 cF12 FA 1103, 728 1413 09889 0.0005 0.0003, 0.8997. tar 1 1820 Rv 2881 Au Í AUK 11021 61278. 6 0.167 0 0019300383 K' 1064 1040 264: 975" cr4 PG 193, 167. 1.154 0.1947 5.1349" 04612 0.5388; 2281218 e R 269 La: Ladu ¡2261 67815 3 0333 0 0212704145, Ay 918 ¡665 259] 581, NPA ¡oPlZ, 6:45 7 1.199 0.3082. 32481 0.5196 0.4804! 2.01] 21 e, RI 290; LaAu | LaAw, [31.84 42524 1.367 0.732 0.5864 0,7044 "07306-Au 1325, 1218 ip oca 012 10.5 122 4.161 2:1169' 04724 02568 07432 215,219 e Ri 10 1054: 012 hP68' 149: 155. 1.039 00112. 89.492. 08051. 0.1949 2191222 e Re ce 129 14 1.128 0.6246 1.601 04622 0.5378 2281334 e Ri CIC 134 508 cP2 974 > 155 6 48 1047 t16 34 702 110 35 363 HPO 114 8:32 1.222 0.4681 2.1351 0.363: 0637 334 1.86 .e,RI “406: heg cF16 932 578 1.13 07912 1.2639 0.3752. 0.248: 186) 290 Ri ci2 466 068. 6.853 69441 0.0144. 0,1748, 08252 1.74' 16 .e:Rt 332 1176. hP2 0P1z, 934 126 1.275 05916 1.5902 0.4082 05018 23! 23 CR 0-8 162: 17.1 1055 1.3965 07161 “0.3596 0.6404. 229; 228,c,R El 1024 0P8 110: ama 11.1 1.036 17 - 0.5882. 0.3264 045735; :228:228.c,R "FA 17.7; 193, 1,089 11.522 "0.0868 0.3161: 0.6899, 2281228 CRI Fs: CFB 193 235 821 “0.2265 4.4121 0.7889 02111 228 746 e Ml — a dee Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. Nº C, C2 Vm, Vm2 A, Az Xe, Xa ~2 %p f1 f2 .1T Te EC1 E~ p1 P! B t1 t~ f1 Vf~ as, &S2 O M 271 AuEu, Eu . 87.56 28.983 0.331 3.021 0.6983 0.7553 Eu 0 2 2 . 465 oP16 cl2 7.46 5.24 . 2 ' 0.751Ú.24B7; 2.29 · 2.3 :e· Rt 272 AuGa AuGa 2 • 20.89 33.771 1.617 0.619 · 0.261Ú3063. 0.4149. a 461 · 491 · 4 .6 o 6 · cF12 · · .96 °1.262. .3273 'ió i: .654 :-o.346 :·4:73 i 3.7: e' Im 273 Gd Gd¡Au . 19.91 . 47.838. 2.403. O 416. O . 02475. 0.3847·Au· 1313 . 965 . 326 . 858 h 2 . oP12. .9 . .7 1.353 .. . 546. - 6 . 0.428," osi1J'i:jj f 2.3iic"ru 274 GdAu GdAu 2 . 28.1 37.791 1.345 0.744.0.5561 0.6771 0.715 °Au· 1585. 1297 8 1216 2. 16 º 12.6.14. °1.1 . .0489. 0.4881.02B63·oj3j]'°ii~-i3\'Jiñ 21s Gd~u, GdAu, : 37.79 · 47.32 1.252: o.799 · o.m 0746 · o.sio6. u· 1291 : 1262 · 35 · 1200 116 · oPB · 14.6 · ss · 1084· 03058 · 32101·0.7231-02769. 2~3 ;2.29 'c~Rt 216 GdAu. Au 1a.16 10.213 0.1311.653 o.sa24 o.9235 o.s9 ú · s ·1 ·14 .4. so9 t 56 cF.Í · 11.1 s.3·1.1 .9371. 0.254 ·055ojºo3397t·ü8T2:i6'~iRi 277 Au Ge 10.21.13.632.1.335.0749.00113 0.1254· 1 ·Ge. 1064. 938.3.126.1. 361 · c 4·cFB· a.s· .3Ú .3472· sao1 ·06B33.ÍJ.3i67'i.26'i65:~Tm 278 Au,Hf Au 2 Hf 42.16 32.364 0.768 1.303 0.232 0.299 0.3115 Hf 1560 1400. 160 . 1380. o 8 . 116 . 18.3. .7 1 . 1 3 3 .1536. .M64. Úg-'z 9:c' t 21s A11¡Hr AuHr 32.36:22.sss 0.101: 1.41n3 s. s52 o.475úr· óo; 10' 10 · 3 ( t16 · tP4·11. : 16.úo1s 1.63i2. o.613 ·o4643:os357'.i.28'.J.6~cf_n 280 AuHf AuHf¡ 22.89 36.483 1.594.0.627 0.4754 0.5356 .64 f :·152 11 260, tP4 tl6 . 15.2 . 0.3738 2.6751 0.6266 0.3734 3.67 2.29:c Im 2s1 AuHr, .. Hr _ 36.48. 13. 4 o. v1 o.6448. o.6789. o. 51)n: 152~. ~231L711 ;1~0: _ 116 : iiP2 : 1sf13.3: 1:144. o,3ss1~ 2s122. os12(0.1~?s~i~9~~f:c:~ 282 • Ho H_o~u _ 18.76 45.789 2.441 0.41 O 0.2509 0.3735. u. _4?4: 11 6. 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S1 01 0.999. 0.001. 51 466:c:la -0.0004 0.9996; 4.5 201 ea 0486 0514506: 51 cl 0.6572. 0.428 2.32. 448'e Im -045765,03235, 448] 371. em 0.5156 04845. 39417 e 0 0.5422 0.3678 47 51 e lm 0.3713 0287. 294 49. 2 im rm 05106 2.19: 302 eN 0,4641. 0.5359 51. 54 E Y 0.357 0643 401 485 e Im Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Micro t ct ras. N' e, C2 Vm, Vm¡ A, A¡ X.1 X... X.2 %, Tf, TI¡ ,\T T, EC, EC, p, r: B " ,, vr, vr, ~s, .1s, o 361 CrB Cr 3 B, 10.36 34.51 3.332 0.3 0.1721 0.193. o.2168. B. 2100. 2070. 30 2050. oC8 . 0114. 6.06 . 7 . . 51. . 8 35978. 0.5191 0. 809 . . 3.92 11 362 CrB2 B 14.1 4.62 . 0.328. 3.051 0.294 . 0.5038 .. 1 . B. 2200 . 2092 . 108 . 1830. hP3 .hR105 522 . 234 . 2.232. . 81 . 0.3474 0.5146. . 54 4.18 5.1 e 11 363 Cu B 1.111' 4.6 0.647.1.546 0.0005.0.0254 0.8033. 1085. 2092. 1007 1013. cF4 °hR105. 8.94. .81, 3.18 . 37 . . 075'o ó 25':1:29' S.1 . .lt 364 ; óY - : oiá2 18.99. 21.669 1.141. 0876. o . ó.0001' ó:it7s' B. 1412. 2100"688 ' 1400' cl2 ' hP3 . 8.56 .5 °1. 07 00 . 7.26. o S942. o.ci0sá' l.44~ 4.2 ~e~~ 365 1· ñy~- ·· íí 276.4: 4.62 · 0.011·59.84·0.7653' Ó.8sa2: 1 · B · 2025 · 2092 · si · 2020 ·cF1880.hR105. 3. 11 · .3 · t.3 . . · .0 · 0.486' o. 4 ·s:o · .1-c'- i 366 ¡- Er-· ErB2 : ia.45:2uo5.1.144 o.874 o :ooóo7'ií.ii46·s· 1529 · 2-m "65s 1500· hP2 · hP3 ·906.895 i.01 0 51 12 4Úoo '2 8;-.¡_16' .1d 367 Ere~; 1 E~IÍ~ ~ 63.06 '276:04. 4.377. 0228. 0.4366. 0.6764. 0.76 . S. 2080 . 2o7o. 1o 2015. cFS2 ~F188é 4.71. .19 1 . O 0 7 0. 91Ú80 . 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B 2450 2180 270 2050, cP7 cF188L 7,45, 338 2.145 0.2777 36006 0 .3483 08517: 454 506. cm 417 Ti dl TA 1 10.89 12.752 1.171 0.854. 0.0011 0.0167 01782: B. 1670 2200 530 ¿1540 cz 0PB 44 46 1.046 0.0787 12.712 0.9156 0.0844 2.16; 501: e. la Ma LI z : p p- ai, o 1542 4.452 0289 3.464 03113, 09171 1 B 3225 2092 1133 "2080 hP3 hR10S 451 243 1.857 46.975 0.0213. “0.0687. ¿0.9313 412 Sic c 1 418,18 . 419; Tm 10.320.826 1.049 087. O 0000601136 B. 1545 2250. 705 1500 ÑP2: ÑPS 932 9:15 1.019 00051 19725 0.9942 0.0058, 242, 42 ¿0 cd CM TB UN (2762; 4452 "0016 62.05 0.7582 08637 1 —B; 2100,2082: 8 2050 EFIBBONRIOS 3:19 243'1.316 63.153. 0.0158 0.4956 05044: 506: 51 c 1 gl 420 Bi BA 4452162804: 14.13 DOTA, O 0.B19/05475 U 2092: 2145 53. 2085: HRIOS cFS2 243' 51852408 O.DIIS: 87.045 0.8604 0.1396, 51 49 CN 122, BgU | BW | 6289130035 0.478: 2094:0.6475 0.7008 D.8462' Y. 2145 ' 2405. 350 2100, cFS2 1P20. "5.85 936 1.02 0.5976 16733 0.778 0222) 49 46 'c.Im 4231 BU | BJJ :3004:20.424 0.58: 1:471;0.2463 0880109156 U' 2495. 2385 140 12800, (P20 , HPS 9:36 12.7 1.358 1.0031 0.9969,0:5945, 04055 46' 42 cl ADORA E2OAZ ¡13.790.545 1.55 0956609995 1 U 2085 195 1260/1107, hP3_ 02 "427, 1841421. 197.27: 0.0051 0.0078 0.9922 4.2 :238'c' 0 9251 VW] Was 8328130066 2608 0.277. 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HP2 MP3: 447 51 1.142 0.2082 4.8505 0.8168 01832 23 417,0 % ay [34 8 8, 2.5 “30.585 1.413, 010800565, 0221 "0.3272 B. 2100. 2800: 700 2000 hPa (P20 51 4321.82 1.2055 0.7719 0.3533 0.6467. 447. 4.54'c Jn 42 YB 0% VB 6954 27644, 435, 0.23 0.5931 0.7448. 0.8563: Bl 2200 200 100 2050. cF52 cF1B8C 344 291.185 0.3707 26976 0 .3827 06173 488: 405: e Y 40, YBis . B 2164 462 ' 10017. 5984: "0.8563 0.9233 1 a 2400. 2092 8 2030 -cFI880HR105 29 23 1241 64.855 0.0154 0.4799 0.5201, 505 EX e 1 av 26:36" 20562. 078 1282, 0 0000601126 B. 819 1950 591 B00 2 hP3 556 “9471442, 0005 199.65 D.9961,0.0039 201 407'0:ld 103] 8 | Bale 462 61776, 19.37" 0075/0407 02601 0:4097,Zr 2092; 203062 1915 “RIOS CFS2 2.34 3.58 1.528 0.0718, 1393 (0.5102,04898: 51 49 CD b687 Br Ze 185 14.156 0,765 1:307'0082 09826 09982.Ba 9200 1855, 1345 4680" MP3 cl2 61 644 1.066 13839 0.0723 0.0863 0.9137" 412.217 cl bllaos o Bi Ba [21.31 89,712:9:929' 0.255 0 0008201707 Ba 2714, 447. '1768, 262 7 HRZ (PA 081 9:13/1.074 0.0148 67429 09449 O.055t; 48. 5480 1d ! | L as e Es 1495, YoBg : B 2158, 462 0017: 59.69: :0.7598, 0.9256: 1 B 2150: 2092. 58 2040 CFIB80HR108 321 23 1.374 18923 0.0053 | 0.2308 0.7602. 1 51 c im 0. Alagg” Ba BayCs ' 30:16, 83.52 ,2.189 0457 0 “01787.02901 Cd 727 ; 409] 318 380 cl2 06 36 4831288 0.5691 1757. "0,4453 0.5547; 183, 208 e Ri dee Vr1laaD/ BaCO y Bad | 4504, 5049: 1254097: 04501, 0480 0.6211'Cd_588 * 642] 54 500. cP2 oli2 558 641 1.166 0.1964 50925 08024 0.978 35233 e U y ¿o[.441 7 BaCd, ' BayGdy 50:49 5686" 10.07 0.099, “062H 07106 0784 Cd 642,620, 22 554 of2 nPAt 641 7.82 1219 0.893 10072; 05 05 123324.e0R 442 ' BayCdy ' BaCdy ¿5689 “10894 0297: 3.367" 0.784 'D.8305 0004.09 620 | l “672 0 50: 610. bPAt 0a8 7.82 8:13 4.04 2:38 04621. 0.6088-0.3002 244 251 -€.R ca ccifS Bacdy Cd 1609 19.009 0.077 1299 “0500409976 4 CA 62 3214/3509, 321, 008 " NP2 8:13" 8:54 1.063 486.04. 0.0021 0.026' 0974, 251 258, e: :R ,444 | Cuga ; Cuña 1223 42698. 035 2854 0.1425 0.0988 05837 Ba 670: 570,100. 50 -GENZ. NP8 788.469" 1.68 53006 0.0189 0051109489 226 206 e Rv - . . e 1% 445 * CuBa. : Ba ¡4284 30,159 089 1.123 “0.6837 0.8928- to Ba m0 a 157 | 468 hr. cl2 450, 36 13303 2.8544 0,3503 0: .2823. 0.1177: 344 1.83 e R morro al 446 BayGa : BajGay 052, "330.05! 1.015 0.985. 0.0484, 0.1421. 0.3079 Ga 456 Á 564: 128: 414: ¡5176 so 944 481 1.083 0.5142 1.9446. 0.557 . 0.343 * 206 304 2 Ri 447 BaGa Ga 675 117890175, 5.725 087 09961 1 Ga 1016; a 9863: 205; MO 008617 591 1.043 495 0002 DONA "0.9886 39 442 c ld 448 Ba Baje ¡30/6602 1819,055' 0 0021502088 Ge TOT: 955. 208 1 505) cl e 36” 5 139 0.0455 21971 0.9235 DO765 1.83 39 :e td 419 Ba Bag 3016181465 2.135 0:468_0.1859 02303, 0.4217 Hg 727. En » 3719, 2 06 36 5831621 0.0654 15285, 0.8774 0.1226 1.83 201 e Rt . E n 450 Ballg Bag 4246 5448 128] 0779 0.5935 0.6866 0.7453 Hg d02 706 06 660: cP2 oli2 7.06 0.88 1.242 0.9951 1.0049 0.4392 0.5608" 3482.19 e:RI Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. e, Vm, vm, A, A¡ x,, X.. x,, %, n, . Tf, ,\T T, EC, EC, p, p, B &¡ ,, VI, VI, . ~s, . ~s,. D M 8 277.6 . 2 .017 . 0.7789 0.9347 8 50 92 2080 cF1880h 105 3.11 2.34 . 190.54 0.0052 02398 0.7602 5.06 5.1 e lm B,Ta, . 16.15. 34.741 2.152. 0.465 · 0.9077. 0.9145. 0. 236'.Ta· · · 2 90 3 o\14 . .9 t. . 7 · 3.6911 · . 39 0.3561 · · 3.66. e. Jm Ta 24.5 . 10.852. 0.443. 2.258. .975: . s2s' . 9i5'ra' 2417 . 2640 ' 3 . 2365 l\12 . 2 15.2 . 1. t.017 . 63 0.6694 . 6 .1 t.6 I Tb8 2 19.31 . 21.99 . 1.139. 0.678. O . 0.0059. 0.1199. 8 ' 1356 . 2100 . 744 . 1200. hP2 hP3 8.23 2 . . 54 .031 0.9509 491. .39. .2 : e. Id TbB, : 21.99 30.655. 1.403. 0.713; 0:1199" 0.137. 0.2139 . 2100 . 2600 ' 500 . 2 0. 3 I 6.21 655 .253 0.1962 5.0464. o.1s2ú.2 16' .2 . 4.6 e lt a · 271: 4.62 o.011:S9.91:0.1592:os101: 1 :s: 21 0: 92: s 2030. ssoh t05 .15 .34 1.346 o. 5s·o.4B 3 o i 7:s.o6·s.i .c,JI _B,Te7_ 16.26. . . 4.216 . 37 . 9 0. 315 e 450 0. 650 1 50. 6 hP20 7.36 10.5 .425 0.8016 1.2475 0.2283 0.7717. 4.18. 3.17 e lm Te 34.36 6.569 . . · 0. 645. . 609. :Te. 50 · 5: 5 1790 o 2 6.67 1.3 1.273 2 0.5975 0.4025 .03 .34 e RI ThB, 20.91. 36.49. 1.745· 0.573' O . 0.0036.0.1571. . 1755, 2475. 720 . 1450 l tP20 .t 7.54 1.471· 0.0207 6 .9651.0. 1.69 · 4.46 e Id N' e, 6 Sm~ 407 2Ta 408 8T 2 409 T 410 ' B¡ 411 ; Tb866 412 . 2! 413. ~Te, 414 Th 'f11B1 .. 36.49: 41.51 . 1.136. 0.679: 0.1571 0.1853. 0.2183. 8: 2475 : 2450 . 5 2400 20 P7 7.54 7.15 1.0 5 0.7942 .259( 0.5253_ .4747""4.46>.s.4: e' ÍI 416 i ThB1 . T~B 66 41.51 279.66 6.737 0.148 0.2163 0.4696. . 537 2450. 160. 270 2050 7 68C 7.15 .38 2. 1 2 .6 06 0.3463 06SÍ7. <Í.64 .06' 'Jm _4}~1= _T~ TiB 10.89: 12.752 1.111 Úoo ·0 16 : .1782. a' 70: 0 · 530 '. 1540: e12 · o 8 . .4 · .6 · 1.046: . 87: .112: o.9156: o.ó844~2.i6 · 5.01'e. Id 41 : ThB, 418_; __ Ti~l. 1 B 15.42 4.452 0.289. 3.464 ·0.3113. 0.9171 B 3225 2092' 3 ' 0 3 .hR105 . 243 1.857 . 5 0. 213 . 7 . 13 . 5.1 ¡e' Id 419: Tm irmS¡ 18.13:20.826.1.149. o.87 o ·o.ooo6·o.1136·a· 1545 • 2250: 105· 00' h · h 3 · · . 5·1. 19· . 051· 197.25. 9 · 8.2. 2 .. 4.i'.c~id 4201 rma66 a ·:21a.2;4.452 0.016.62.05·0.7582·0.8637. 1 ·0:2100'2092: ·205o.c 1880.hR105.319·rn·1.31 .63153.o015s·o.4956 .5044'5.o6.5.i:e·n 421T 8 · 8;,~-~~~2:62.894.14.13.0071 ·o o.1819.0.6475·u· 2092:-214 1 53 "io35.hR105.c 5 :2. :5.85:2. S:oo115:87.0 6:o.86 ·o.i 6: .i· .9-·c-IÍ 422T s;~u ¡ B,U ' 62.69: 30.035 0.478 2.094. 0.6475 D.7098. 06463'.U: 45' 9 . 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'19.6 1.25°0. 182 .089.0.3S59°0.6t41-Ú: . JI : ..J::: 430 Y . va,- . 19.9 . 2t.65Ú088. 0.919. o . 0.04 . 0.1959. a. 1522 . 2100 . 578 • 1290. hP2 . hP3 . 4.47. 5.1 . i. 2. . 62. 4.850S. 0.8168 0.1832"' .J . 4.Í7° e:lí i ti\ 431 i YB 2 _ -YB, -¡·2Í.ss'.:J1iss5't413.D.706.0.0565 0.221.0.3272 2100 0. 0 ' 00' 3 I .1. 32 1.182 . 955 . 719. 3. . 467· .17· . 4 elm 1 _432 ! YB_,, 'v666 : li3:54 '276:44: 4.35 : Ó.23 . 0.593i' 0.7446. 08563. B; "2200 . 2100 . 100 . 2050. cF52 °CF166C .44. . .185. . 707. 26S76 °0 627. 6i13' 4. 6 -ús: e~ JI 1 433 YB'! 8 "T2i6.4. 4.62 ; ooiú9:84: 0.856Ú9233° t . ¡¡: 2100 . 2092 . 8 . 2030 "eF1B80.hR105. 2.9 . 2.34. :241· 4 5.0 15Ú479 "ó.5 1' .05. 5.1 . e~ JI 1 434 : Yb , --YbB, . 26:36 '2ó.sa2: o.is' i:202· o . 0.0006: 0.1126' . 819 . 1350 . 531 . 800 el2 3 6.56. . 1.442 .005 1 9.66 0.996 . .01 4.07' e Id [ :.~·-.. !4:J5 :- YbB~ · --8 ·-275.8 · ·4:62 • o.011-s9.6Ú753S. o.9256·- 1 .. 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Ba,cd,,· 56.49. 568.86. 10.07. 0.099. 0.6211°0.7106° 0.7B4 ·cr642 ¡-·52¡¡ : 22 . S54 . 0112 . hP4t 6.41 7.82 .219 0.0 93 1 072' 0.5 . 0.5 ! 2.33 2.44 e' RI =); .({ '..4.42~8a,~d,,_'. aa_Cd,~: ~689: i6B.94 '. 91: . 7: . 6 : 083 6: o.9o04:éd: _ íi~~L~~ :-~i '. _610 : hP41 : 1148 . 7.B2. B.13. 1.04 2.1638: 0462-1: o6o88·o.39tÚ44: 2:51: e:~ ~:~ ... ,,;44~---ªªCd". Cd '.168.9_1_3.009.0 11.12. .0,9004. .9976, t_ :cd, 672.'.!2~'.13509L321 .. 1148 __ hP2 8.13 864.1-063 48604 o.0021_0.026,0.974_:2.~1.2.58_e_R_v ;~ 1444 CU138a : CuBa 122.3 42.838 0.35 2.854 0.1425 0.6388 0.6837 Ba 670 : 57 100 :_~so cF112 hPB . 6 4.69 1.68 53.006 0.0189.00511Jl.:.94~9 2.26 2.06 e Rv :.~~ · ~45 :: cú_íia ~· _ 8~ __ '. 42:64 )8:1-59: o.s91: t1 3: Ó. B37: o.8928: :sa~'5_"&~ ·7_37 . _15~J 458~ P6_: c12 . 469. 3.6 1.303.28544 o.3503. oc2823_ 0.111(3.44_1.83. e_ Rt ·• 446 Ba,,Ga . Ba,Ga 7 , 325.2 330.05' 1.015 0.985 0.0484 0.1421 0. 79 Ga 456 i : 128 : 414: cF176 cP60 . 4 4.81 1.083 0.5142 1.9446 0.657 0.343 2.06 3.04 e R1 447 . Baria;- - Ga - ; 67.S '11.769. o 115. s.126' 067 . 0.9961° 1 "c3a" 10l6-; 29:7'-986:3. 9.5: i1iii ,_ oC8 . 6.17. 5.91. 5 . . 02 . 0.0114' o~9ss6' 3.9 . 442· e' id 448. éa éa;cie ·¡ 38.1G. 69.42 1.819. o.55. o . 0.0215. 0.2088.Ge 1i1 : 9SS .. 226 : S65 : ci2 . oPiZ. .6 : 5 . 9. . 5 .97( 0.9235 0.076( 183: 3.9 . e~ Id 449 Ba ·aa;H" 9 "' 3a.16i8i.465.2.t3s·o.468-0.1B69.02303.0.4217.Hg. 727 · 4~_--293 379, el2·11 .6 5.63 1.621 . 54 15.265 o.8774 0.1226 1.63 2.01 e Rt 450 aaHg BaHg 1 -:42.46 ' 54:48 · 1.28j · 0.779- o.59J6 · 0.68G6 · o.7453 ·Hg. 822 : 726 · 96 · 660- :--cf>2 · 0112 · 1 9 ' 9 8 · 1 . . 1 . 9 · 0.4392 · o.5608 · 3.4B · 2.19 e: RI N' 451 452 c, Baln2 Baln, c, Baln, In Vm1 56.03 67.1 Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. Vm2 A, A, x,, x,, X.2 %, Tf1 n, .IT T, EC1 EC, p, . P: . t 1 ,, Vf1 • Vf, AS,. ,\S2 • D. M 67.1 1 554 0.643 0.6261 0.7366 0.7543 In 965 642 15.765 0.161 5. 525 0.7696 o 9966 1 In 642 156.6 13.02 93.967 7.22 0.139 o 0.699 0.6319 Ba 160.6 156 123 635 0112 1110 6.55 6.65 1.046 3.6729 0.2562, 0.1424. 08576 1.82. 1.82. e. Rt 665.4 156 tl10 tl2 6.65 7.26 1.063 995 . 0.001 . O 0055. 0.9945. 1.62. 1.82. e. Rv 453 li Li,Ba 24.6 143 cl2 · hP30 0.53 · 1.76 · 3.296. 0.221 4.5239 0.3852 0.6146 1.6 1.65: e R1 454 M~ Mg,,Ba,. 14 307.36 · 21.96 ·o 046 0.0001·0.1265·0.3993. Ba· (;50 · 101 · 57 634 hP2 hR19 1.74 2.24 1.269 0.0164 61.076 o.ms· 0.2645 ÚB · :i:2J ·e. Rt 455 . Mg21Ba6 Mg,Ba 535.3 61.2 0.114 6.747. 0.5957. 0.6763. 0.7362-Ba· 59B ·-607 . 9 . 569 : cF116 >?12. 256. 3 04. 1.176. 9.676 . o.1033. o.4746:0.5252: 2~18~2:i3 'e~ru 456 . Mg,Ba . Ba 61.2 . 36.159 0.624 1.604. 0.7362 0.913 1 Ba 607 727 120 . 356 hP12 cl2 . 3.04. 3.6 1.164· 2.7166 0.3676. 0.371 0.629 3.36 1.63 e. RI 457 Ba Ba,Pb · 38.16 78.61 2.065 0.464 o · 0.2468 0.3927 Pb 727 · 926 - 2oi · 595 · ci2- · oP12 · J.6 · 6.11 1.699 0.4928 2.0294 0.495B. 0.5044 1.63 · 1.65 e RI 458 BaPb BaPb, · 48.42 · 79.52 1.642 · 0.609 · o.601Ú7747. 0.819 ·Pb. 650 · 617 · 23j S63 · oca · hR12 · 7.11 · 954 1.341. 1.7727 0.5641·02557. o.7443. 1.63 · 1.89·e'1u 459 BaPb, Pb . 79 52 18.265 0.23 4 354. 0.819 : 0.9525: 0.9947 'Pb 5fr : 327 . 290 - 29J. hR12 .. cF4 . 9.54. 11.3 · 1.189 11.562 0.0663 o 2732. 0.7268. 1.89 : 1:91-e. Rt 460 Ba!'l2 BaPl5 • 37.68 . 66.64 1.622 . 0.549. 0.7399 j 0.8263. 0.8763. Pt 1820 . 1850 . JO • 1770; CF24 • hP6 . 14 . 16.2 . 1.158 0.8173 . 1.2236 . 0.4018 0.5982. 2:14 • 2.22 . e. 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Id 0.9985 1 Bi 1065 271.4 613.4 270.6 cF4 hR2 6.94 9.81 1.096 199 0.005 0.0017 0.9983 2.29 4.8 e Id 02433 0.4355 0y 1412 1515 103 újo .. hP2-' oP32' a.55. 10.4 · 1.219· 0.1429 1 0.4906-0:5094· 2.44. 3.J c. RI Bi2Cs 21.31 . 70.017 3.286. 0.304 Bi 7.111 21.307 2.996 0.334 . . Dy5Bi, 19.01·136.15 7.266 0.138 Tabla B_ Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. AA A 4 YT EQ) EC pr 8 4.. (Pa 981 896 1095 7.3125" 0.1368 0.0746 0.9254 48 47 ¡el | 501 Bin; Bin; 1394 5046 0362 2.762 00791 0505 052% In 89 895" 05 887 182 - HPG 862 8.59 1.009 35547 0.2813' 0.4373 0.5627 293 281|e R | 502 Bi ' Bin 5046 81.445 1514 0.62 05273 0.5673:0.8012 In 895 9354 ,727 PG ' 12 869 821 1.069 0.6869 1:4559'D4742 05258 288. 242 | 509 Bio BiK i2131'64:560. 303 033 0 0004800854 K 2714 585 “2906 265. hR2 0r2a 051 7.08 1.386 0.0271 36946 0.9242 00758, 48 '377,8 ll | 50 La, Lai 2261 61815 2,95! 0366 0 0304 04289 Bi 900 1252. 352 820 APA 012615 788 17282 DS043' 1.4402 0.345 0855 201432; e Im | 505) Bi. BR 2131 28004 123660797. O _ODOS4:00%24 Li 2714. 4151436243 HR2_ 1P4 981 747 “1,312 01044 5.1429 0.7813 02087. 48 458€ 1 | 506 Mg: MgjBiz: 14 B4.045.6.004 0.167. 0.0887 05092 0.8223 Bl 650 688 38: 559. BP2 hPS 189 529 28 0.274. 7.8487 0.5666 0.4334 228 328'eR | 507: Moi. Bi ¡6405 21.307 0.254 3944. 08514 0.9048 1 Bi 688: CMA 4166, 260. APS NRZ 584 9.81 1679 64787 0.0154 0.0574 09425 1328 48 el | 5058, Bin 2131 20404 138 0.725 0 0.0059 02082 Mn 2714: 355. 836: 262 mea he HPA 081 8:98 1.093. 0.023 49,455 “0.3692 0.0308 48 47 le, | 509 Bi] Bda 2131 34566 1622/0516. O 0.0301:00991 Na 2714, 444 1726" 216. HR2_ (PA (981, 6.711.462, 0.3929, 2.5455 0.5108, 0.3892 e 510! Md NaBi 21.217 55:08 264 '0.379'0.0144 0051-0197 Bi 1020. 1160. 190 880, c2 02 68. ' 8.88 1.307 0.0636 11.963 0.8192 0.1808: 1.32: 3.71 €: N 51) MB Bi 6 21.307.098 2987" 09144, 090%, A ¿Bi 469 ¿2714 19751 2703. 0P16 hR2 109 981: 1.11, 196 0.0051 00149 512 BiPby Bi 09098 21.307 0234 427 04 055 |099, Bi 187 210. 83 11255 NP2 R2 114 981 1465 16767 € 0.5964. 0.718: 0282 5130 Bi 7 BiPd 2131 45141 2.1190472. 0 00304 02027 Pd 214. : 380 1085 258 HRZ ÚmCt2 881 116 1.194 00703" 14221 0.703 0.1297, 48 393 e, 514. 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Caflg 2528 85:64 3241.0300' 0 05295 06252 Hg 842 523 919 486, cF4 0P16 153: 552 | CaGe, . Gn |4105 13502 0.327 2055 07839 08515 1 Ge 080 "9383, 1083, 760 HRS: CO 445! 554. Carig | Ca : 319944519 1.305 0,717" 0.8335 0.8825 0.0093 Hg 961. 746: 215 712 Te hP3 7.52 91 | 5551 Ca | Cain [270873116 27 037 0 02904 04885 In 8 942165 77 632] ca c716 148, | 556, Caja. Cam 7312 34532 0472 2.117 04885 06119 07613 In, 765, "895 130 6601 | cP2 0321 | 557. Cain | C 59746429" 1:402 0.713 07413 0.048 0.8616 In_ 895. 805, 60 | 783] cP2 1P6 449 | 558 Calnz Im 4843 15765 0.326 3.0T2/08516 09997. 1 In 835 - 1605 6784. 156) NPG: 012 557, 560 Cai Calh *2828 52017 1.82 0.505 0.0189 02062 02575 Li 42 | 240 602: 230 cr4 | hPIZ, 1,53. 560 Call, Li 5208 19015 025 4001:02575 0.5657.0:449 Li_240 1806: 5094 161 HPIZ, 02 104, 561 Mg. Maa, 14 51da (3675 0272 0.0194 0.1621:04515.Ca 640 715 | 75 ¿5165 NP2 (hP12 1:74 | 562 | MgyCa Ca 51:44 26279 0.511 1957 D4515 0.8168, 1 Ca 42127 465) MP1, FS 172.153 1.431 44119, i 563. Ca. Na 12708 23287 0.878: 1.138 00444 099831 Na 842: 978 7462 9151 d2 . cl2 148 097-1531 05453: ' 564] CaPb | CaPb, 3543 7086 2 05 “0.8379 0.8999 0.9994 Pb 08 A 32 ae Ps de | 565) Capo, Pb ¡7086 18265 0258 3.8 "0.9994 0.9989 0.0993 Pb 666 ' 3275 3385: 13062, 24 04934 11.311.215 464.44 Sa | 505 Cad, CaPd ;7827:20046 0.333 3.05 0.639 0.5485 0,7264 Pd 765] 910 145 ¿750 | MRIS CP. | 567 CAPd ' CaPd, 26053372 1.295 0.772 0.7264 07571 08417 PA 95D 1305. 305 | 850 cP2 ¿cF24: 562 75. 1333 021 568 a PA 3373 8865 0.263 3.805 0841709331 1 Pd 1905 se, 250 : 1095) cF24_ CFS 75, 560 Ca. Capl ¡2708112246 4522 0221 0 04621 0661 PL 842; 850 | da m0 Sm] Ca: Cast, 27.08 :122.46 4.522 0221 0.1071 0.3026 0.6457 So 800: 8 0. EN 160 da A 16 7 571) Cast Sh ¿52061 : 10.067 0.366 273 0.8588 0.9152 09801 Sh 730 | 620. 110 585 PO HR 545 6.1411.126 21556. “53 sm. Cash: Si |3053:12058 0305 3279 0.884 06t38 1 Si 1040. 1414 374 1030: DR CFB :243. 233/1045 02647: JE |, “Casm Sn 6282 162040255 3917.08988 09986 1 Sn 6%; ¿2919 398: 200 MA As A Ca Cai 2700; 7284; 269 0372, 0 04927 0.8296 TI. 242 : 625 217, 5601 cl2 [cF16:148 446, 3011 0.4444. d= ¡52/5751 Cajón * Cazny | 64:39 14741 1763 0574, “0.3502 0381 DADAS Zn 304 414. 20 ¡39 [o oci6. SY E] sí 1 | Cala, — Calas 4015 63744.1.588 063 0.8303 0.8408 08005 Zn 642 _ 695 53 ' 638 _AP32 | Se YA 577! 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Im - 0.8604 0.7244 0.2756, 179: 37 lem 1.0046 0.4187: '08813 346/21 218, e, RI 4 0597: D403:1.79: 92| 0.6205 0.5938:0.4062 1. 1.283 0.4778 0.5222 348: Be 0.001 0.0031 0.5969 131 :305, | 0.369 0.157 0.843' 179 34 e 0.088 0.2603 0.7397 344 16 e Rt 7.105 0.5591:0.3409 228 3.35, R 0.2267. 0.3073 0.5927. 332. 17 GU 0.001 0.0012'0.9988 1.29: 1.7. ¿cRv 17037 046 054 323: 3 Ri 0.0022 0.0083 09917 3 181 Rv 36 “0.9154 0.0646 1.95" 2 ev 47613 0,7862: 02138 3:38 206 e Rt 0.3064 0399, 0460112 1206: 249 e RI - 6.3433, 0.5838. 0.4162: 179194 CiRi 22.914: 0.8352, 0.1648 179 309€ Rt 0.4639 0.5588 0.4412 41. 525:0 ll 3,3773 “09253 0.0747 5:37 7.16 eN -0.0041 0.0157. 0, 0.9843 4,11 34 e-ld 225 -04555' 0.5445" 179,18. Ri 84167, 08244 01716 1.97-205/e, Ri 7.3999 0.8232: 0.1768, 233240 Ri 3.4104 0.5493: 0.2507, 24 245€ 2.4747 0.5135 0.4865 24247 e A 0.0069 - 0.0692 ¡D.8308. 2,5: 258: e Y “16182 0.5563 0.4437: 23: 38 el o 0959 0.4134 05866: 38: 25 e N 0.001 00011 09989 258-442 e la 9.0978 0.8543 0.1457 2:33: 245 e RI 0.0303 0.1793 0.9207, 254' 2:58, e Rt “0,0023 0.0024 0.9976 6.85 258 cl Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. N' c, c, Vm, Vm, A, A, X,, x,, x,, %, Tf, n, ,\T T, EC, EC: P1 P: B ': Vf, Vf, .1s, ~s, M 1 b b,C 10.83 .894 0.494 8 0 9 0 9 e 4 00 0 2340 l2 4 8.18 2 . 08 0.8351 0.1649 . .1 e 11 542 Pr Pr2C3 20.5 47.72 2328 0.43 00074 00 .091 C 0 54 5 0 l2 cl40 6.27 6 1.062 0.0397 25.216 0.9155 0.0845 2.25 4.8 e Id 543 Ta Ta2C .10.85.24819. 70. 7.0. 5.0 0 20.c.30 0 2843 12 hP3 16.7 .1 . . 7.1412 . 4024 .8·4.42e:I 544 · V v,c 8.328 14.923 1.792 0.558 0.0105 o 0399 0.0802 c 1900 1650 cl2 hP3 · 6.12 · · . · 3 · . 5 · 0 . o . .6 · .78; e .. im 545 Zr ZrC 14.16 15.562 1099 0.91 0.0027 0.0034 0.0609 . 1850 3540. 90. 1805 cl2 , cF8 . 6.44. . °1. O.Q105. . . 98 . O.OÍ14: 2.17. 4.4.ic~id 546 Ca Ca¡Cd¡ : 2628: 94.88 . 3.61 . 0.277. o 0.4416. 0.826Úd. 842 ' 527 . 315 . 408 • cF.Í . IP20. 1. 5. .64. 5. . 7 . 0. ° 3 1 .J ; 2.11: e" RI 547 ~ CaCd . CaCd2 . 34.05. 45.258.1329: 0.752: 0.73 . 7 89 Cd: 685 : 701 : 16 j2~·: cf> > 12: 44 :S05:1.307_ .3 3.0537 · 0.6967 · o.3033 · 36 : 2.32¡;1 548 CaCd 2 Ca 11 Cd51 45.26 884.72 19.55 0.051 0.8489 08963 0.911 d 701 2 9 • 614 h 1 , hP68 5.85 . 1 1. 15 . 4 . 63. 0 74Ú. Í B .. . : 2~¡¡; íjñ 549 : .. CaCde . Cd . 8833. 13.009. 0.147. 6.79 . 0.9438. 0.9909 1 Cd 5S5 : 321.1 . 243.9. 316 : ci184: hP2 . 8.09. . . . . 3. 03. 0. . ' .47 1 .ss: ~j¡ 550: .. Cu .. Cusca . 7.111. 55.26. 7.771·0.129· o 0.0655 0.1123 ca' 1084. 950 . 134 . 911: cF4 .. hP6 ' .94. . . .38. .2487. . . 1. 0659 · .29:· T:;;:¡¡¡ ss·; ~ C'a : Ca 2 sGa11 · 2s.2s · 737.8 · 2a.oa · 0.036 · o · o.2s21 · D.4059 · Ga· 842 · · 545 · 291 · ~ 512 :-ci2 · 0178 · 1.53 · ss · · 0 · 25~95 · 0. · o.s · . · i 3ie:· ssi : .. Ca •· Ca~Hg . 26.28 '85.164. 3.241° 0.309. o . 05235 0.6252 Hg. 842 • 523 .. 3l9 . 486 . c 4 'c1P16' 3' . .47. 0.6429. . S6. 0. 24J. o 75ú:i6 .. 6:851el 552 · CaGe~ ; Ge 41.65 · 13.63Ú327 · 3055 · 0.7839. 0.8515 1 · e. 830 '9 .3 · ioB.3; 7 o 1 h 6 · ci:s · .45· . 2· .197 .1623 · 0. 604 0.724Ú 6. t '3Jle'l 554 CaHg CaHg 2 ' 31.99 ¡ 44.6l3 1.395. 0.717. 0.8335. 0.8825. O 9093.Hg. 961 . 746 .... 215 • m·f cP2 ·: 3. 7.52. . · 1. 5. . Í.0 . S7° .5813" 3:46'. :18-;e:ru 555 . cá . : ca;ln i 27.oa t 73.116' 2.7 . Q.37 .. o . 0.2904. 0.4885. In. 842 . 765 : -77 . 632 ¡ -cl2 t cF16. .48. 2.172 .25 . . :597 . o. o3 :ü tz:g21;r¡¡¡ 556 , ca~in :- Cal~ :·iJ:i2 · 34.532 · 0.472 · 2.117 · 0.4885. 06119 · 0.7413 In. 765 · 89S : ' G60 ici'16-~ · ·4.4 ·i395.1.4 · 69 · 0 B ... 0. 0 ... :8f1':Bie'Ri 551 · cii1ñ ·¡ Cá1íl; : 34.53 :48.429 · 1.402 · 0.713 'o.7413· o.B048. 08516. In· 895 · 8j5 · 60 ;-itiJIC¡;2-·hP · .49·5.57·1_ · o 7 · i2 · 0:4 78. 0 2· i1 ;-¡:8it¡;;¡¡¡ 5_5_8 ¡·:ca~, : . ~ . ; 4¡¡:.13:15.765: 03 s>on'.oa 6: 0. 97: 1 : Ín j35 J56(6j~~:ls6J~t!P6_: tl12 : 55< 7.28: 1.308: 99572 0.001 : ooo3i:o.9969J~'.:J.o~1i~ 559 : .. c_a __ :. ~~u, · 26.28. 52.077 1.982 o.505: o. .2 o.2575 Li 84 ' 24 602 230 · F4 12 1. 3 1.04 1.472 2.7101 o.369 0.157 0.843 1.79' 3.441 e: Rt 560 . Cali, . Li : s2.oíí. iio15. 0.25 . 4.001: 02575: 0.6657°0.944Úi .. :i o"1 :5; 5 . ·-¡¡ffhfi1i" cl : i:o4. 5 ° . . . 8 . 0 . 3.44 '1.6: é' t 5~ '.--~~9. : __ 9,ca_; ~.¡ ·: 5Ú41 '.J : o.272'. 0 3 : . 21: 04?15:ca:~64L i '. JL;I16 :tíP2_ ;h~12: u4j.12: rno(o.1401: 1.105 :0559i:o3409:22~;:3~5Je;§ 562 . Mg 2 Ca Ca 51.44. 26.279 0.511 1.957 0.4515 0.8168 a 715 : 842 . 127 ; 445 , hP12 cF4 . 2 1. 3 .1 4.4119 0.2267 0.3073 0.6927 3.32 1.79 e: RI :~··· ~~~- c~;b, '. ~~:~~ >:~1::: o.~16· 1~1t ~:::: ~:::~: 09 ~ 94 :~( ~::-~: ~7~üF~f~ ; ~~: ~::: ~:!:: ::~~~: 9:.::: '. 1 0;: 3 ~. o:.~~2 o:.:8, ~:~~--1~1 : : ~ 56?. C~b, Pb ; 70S6: l8265. o 258. 3 .. 88 . 0.939Ú9989° 0.9993°Pb 0 666 ,.327.5. 338.513261'.~.¡-·r cF4 : 9.34. i ii.2 . . . . . J 0 17, . 1.91. e-Rv ~ 566 ¡ ca,Pd 2 CaPd ' 78.27 . 26046. 0.333 . 3 005: 0.639 . o 6485. 0.7264. Pd. 765 ~ sio . 145 : ·7sóTiiií15 ' c 2 • 4 : .62 : 1.322- o 2778 . 3.6 . o 9154. o 0846 .. 1.95 : · . l!Rv 567 CaPd CaPd 2 : 26.05 _33.7J2: 1.295. 0.7i2: . 1i .7571: 17: d: _ 910_ : lJ0 . _3~5 ¡_e~¡~~L°cF24 :·5G2: 7.5 : 1.3~3: 0.21 : 4.7613: Ü86i:o.213(3:38: ~06: e Ju S6a·; . ciPd 2 • Pd 33.73 8.865 0.263. 3.805. 0.8417_ 0.9331 P 3 5 1555 . 25 U~~5_'._ cF24 _ _c 4 J : 12 _1601. 3.2429:0.3084. 0.53_9~ ,0~601!!:0(2.1.9. e. RI S69i -- Ca. · Ca5Pt 2 : 27.0B' 122.46 4.522. 0.221' O 0.4621. 0.661 PI 842 850 8 : 585 ; cl2 i C28 48 4.82' .258 6 6.3433. 0.5838 0.4162 1.79' 1.94 e RI 51or Ca ... Ca5Sb, : 27.08°122.46. 4.522. o.2:ii'o.1071° 0.30267 o 645isb· '800 825 ' º25 -¡· 650·: ci ·:¡,¡,¡5: :6 i 4.62 ·· :88. 0. 436. 2:91.\ :o:e352~0.i64s"1:19: 3.09 ~e· I ·57¡Tcasb¡ . Sb • 52.05 ¡ 19067. o.366. 2.7J . ti.8588. 09159 o.9801.Sbj:lo .. 620- i10 ;· 585 :-m 6 '11R2. 5.4 ·s_:¡.¡ ;¡_ 6' 2:1 56: 0:4639 :o:s ' o.4412 .. 4.1 ' :ii e' u "tj 572 r·.e:~ : Si l 39_53; 12.058. o.305. 3279. 0.58Ú6138' 1 . Si. 1040 : ¡414 . 37 :Jo30: hRS ... cFB • Ú . .33: 1.04's°o2647: Ú77Ú925J. 0.0747' 537 7.i6 e' 11 /~ 573 !Gas~, .. Sn : 63.82 °16.29Ú255. 3.91ÚB988° 09986° 1 'sn· 6JO . 231.9. 3 .1 ·-23oi'cP4 ; 114 . . 71ú11 ' 245.91. 00041:110157' O.Ss4Úi1' 3.4. e: id ::-' .... ~ 574 1 Ca • ca,Íl : 27.08'¡2:84 ; 2.69 0.372: ti : 0.4927° 06296° TI. B4Z : 625 . 217 ' 5SOT°cl:i .. , .. l. : Ú . 4:46 ' '0.4 4. 225 ºo.4555~ OM45; 'i.79~1:8·. e' RI :c., "'~ s15 :·-ca,zll : . ca;znt [_64.~: 1~.11 J 4 : o.51( o. 2 : o.381 : o.4946:z : 94 : 4 : 2~ ;_~I~'!:'i~ '. ii:l2 i 22 :-_2:7 J225:o.11Ba: 8,4161~Qi2~;_0:11i(1.91: 2o6; e:~t ::J <...fl ·576 ¡·caz;;, : CaZn5 · 40.15 63.744 1.588 o.63 o.8303 0.8408 o.8905 z 2 695 53 · 638 ! h 32. hP6 15.88 5.76 1.022 0.1352 7.3939'0.8232 0.1768 2.33 2.4 e Rt ::r.:: lf.i 577 : CaZns CaZnu : S3.74: i1rn. 1.847 os41; Ú905° 0.912 °0.S47Ún. 695 . 724 . 9' "'5g¡j' :·h s-: Ú48 : Ü : IÍ.45: . . oi9 5. i4i8 . o.6493'o.35oú,4 ; 2,45:; RI ...... () 578 ,_cu,Cd, . CusCd; . 64.95: 13JS5. 2.061. 0.4B5 ~ 0:5106' 0.6136. 06589Ú 54l . S63 i : 5.Í4 1ci:1124' l i: . : .oúoo ' . SB: 2.1747; 0.5135'ó4B65 ... 2.4 '2.47. e: RI ...- o 519 . cu,cd.. . cd · ··¡39]' 13009 · 0093 io.1Ú8541 o.988 · o.9989Ú 397·; 3Ú.1 : 1 . • 3i : iif>28 ' h · .J "8s ·1.oa · . · o.óo69 · ii:ii692; Q.9305:· 2.5 · 2.58 ·e· ilv ~ ~i: 580 Eu EuCd · 28.98 · 37.402 · 1.29 'i>.775 · .. o .. · o.1978 o.3818 Cd 822 · 760 62 "44s:ciz · cP2 : 524 ·-i.ó7 :1.348 o.5 1.6182 ·1J:s553-0:4431~ i : :í.8'ii"11 ~ 581 Eucd EuCd, : 37.4 j 50.901: i.361: 0.135, o.3818: o.5104. o.597 :c : _7'6~ : 120 · .. o 61 :- i : ~112: 1.01 • 1.4 • t0 i 1.0428 · o.959 ·o.41·34· o:s86s· 3.8 · is ·;11 Z . 582 Cd Ga 13.01 11.789 0.906 1.103 o 0.9984 1 Ga 321.1 29.7 . 29'1,.j .. i9::ia1· hPl . o 8 . 8 64. .91 . 1. 9 . . ·o ooi i. :- .5 :·4.42. , Id •"·- .,, 583 Gd GdCd . 20:15. 31.282 1.S52 ~ 0.644 _0.1678. 02091. 0.4168 _Cd. 131_3: !43 ! ~J7_ ~-e~-~ cP2 : 7.4 . 862. 1.166. 0.1099 9.0978: 08S43:0.1457;-2.33J4s:e: Rt 584 . GdCd, Cd 93.89 13.009 0.139 7.217 0.8107 0.9654 Cd . 321.1 394.9 16 1 cl168 · h 2 .8 8.64 1.025 33 038 0.0303. 0.1793. 0.8207. 2.54. 2.58 e Rt 585 Ge Cd 13.63: 13.009. 0.954 1.048' o . 0.9985° 1 Cd 0 93sj. 321.1 . 617.2: 320 ... FS . 2 5.33. . 1.6 2 3. 8 0.0023 0.0024 0.9976 6.85 2.58 e Id 1 p . .: ª':.> . -<-o tr1 z N' e, 586 La 587 LaCd 588 LaCd2 589 Cd 590 Cd1tNa2 591 Cd 592 Cd 593 Cd 594 Cd Tabla 8 Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. C, Vm, Vm, A, A2 X,, X,, X,2 %, Tf, Tf, Al T, EC, EC, p1 P: B t 1 t: VI, VI, 115, .152 O M LaCd 23 28 35.84 1.54 0.65 0.177 0.1947 0.4473 Cd 918 946 28 23 cl2 cP2 . 5.97 7.01 t 175 0.0386 25.918. O 9439. 0.0561: 2.01 3.7 e Id LaCd 2 . 35.84. 48.06 1.341 0746 0.4473 0.5277 0.6184 Cd 946 953 7 891 cP2 hP3 7.01 7.57 1.079 0.613 1.6314 0.5489 0.4511 3.7 2.4 e 11 La 11 Cd 11 48.06. 1023.8. 21.3. 0.047. 0.6184_ 0.7171. 0.7832.Cd. 953 874 79 826 hP3 .hP142. 7.57 8.13·1.074. 0.0652. 15344. 04187. 0.5813. 2.4 2.48. e. Rt Cd1tNa,_ 13.01 . 177.84_ 13.67. 0.073_ O . O 0107_ 0.0359. Na_ 321.1 . 364 42.9 288 : hP2 . cP39. 8.64 7.21 .1-198 0.037 · 27.044 0.6642 0.3358 2.58 2.45 ·e .. RI Cd2Na . 177.8 . 43.26 . O 243.4111. O 0359_ 0.053 . 0.0927 _Na. 364 . 384 20 · 348 cP39 cF119í 7.21 5.73 1.259 2.2412 · 0.4462 O 647Ú.3528 2.45 2.28 '.e· RI Cd 1 Ni . 13.01 70.596 5.427 0.184 o.0033 0.0905 Ni 321.1. 495 : 173.9. J18 : hP2 : cP48. 8.64. 8.79: 1.018: 0.0069. 145.88. 0.9641' o.03S9. 2.58: 2.55. e:Rv Cd 3 P 2 . 13.01 70.77 5.44 0.184 0.0014 0.1552 P 321.1 740 418.9 318 hP2 tP40 8.64 5.64 1.532 0.0025 395 0.9864 0.0136 2.58 2.3 . e Rv Pb 13.01 18.265 1.404 0.712 0.8251, 0.9671 Pb 321.1. 305-: 16.1 ~ 248 : hP2 . cF4 . 8.64. 11.1·1.284- 3.2228. 0.3103. 0.181 . 0.819. 2.58 -1.91-··e· Rl CdSb 13.01 34.246 2.632 0.38 0.0754 0.52 Sb 321.1 456 . 134.9 290 hP2 oP16 8.64. 6.84 1.264. 0.081.Í. 12.286. 08235' 0.1765. 2.58 5.3 e tt Sb 34.25 _ 18.193 0.531: 1.882. 0.5299: 0.5895: 1 :sb: 456 : 630.7 [114.7: 445 . oP16. hR2 6.84 · 6.69 1.022 0.2788 · 35862 0.871 · 0.129 • 3.92 · 5.26 e lt 596 Sm SmCd 20 32.5 1.625.0615 o 0278_04278Cd 1074: 1E23.'._51 700 hR3 cP2·7.52·8.08:1.01s 1.0625·0.9412.0.3668:0.s332·1.58:3.64'c.lm 597 SmCd . §mCd2 • 32.5 . 44.67 1.374 0.726. 0.4278 0.5495, 05996_Cd. 1023 : 910 . !13 : 865 ~ cP2 . hP3 . 808: _8.4 to39_ 1.702 . 05876 0.2995. 0.7005. 3.M: 2.37'e'Jm 595 CdSb ~~8 ,SmCd¡ : S_111,,Cd11, 4467. 206.1 . 4614. 0217. 05996_ 06916_ 0.7541 _Cd. 910 : 728 _ .. 182 . 780 . hP3 cF448_ 8.4 . 1021215_ 02627.3-8062. 0.452. o,5~8 :2~7}.4~~~:~ 599 Cd Cd 3 S~ 7 • 13.01. 78.3 . 6.019 0.166 0.0025. 0.6775. 0.944. Sn 321.4_; -~3.: 98.4 .. 176 : hP2 . hP2 ; 8.64 14.9 1.727 0.2438 4.102 ; 0.4053.0,5947, 2.58 :_3-!5. e,_RI 600 . Cd 3 Sr1 Sr 190.9 33.91 0.178 5.629 0.5651 0.7572 1 Sr 430 769 ' 339 384 . !132 cF4 4.06 2.58 1.572 7 0:1429 0.4457 0.5543 2.17 1.92 e RI 601 ' Cd i CdTe ·: 13.01. 41.008. 3.152. 0.317. o . 00001' 0.5317.Te. 1ri98T3'ii~ ! ns~9T 321 : hP2 . cF8 : 8.64' 5.85 .1.476 00001 9998 . 09997' 0.0003.i58; 4.19:ei ~ 502 ' CdTe .. Te - .. 4úi : 2o.465 · o.499 · 2.00Ú5317. o.9877 · · 1 '-r¡; 1ó9ií '449.61648:4:449.Si cF8 · iiP3 : 5:a5 ·6.2Úos5· s9942 00143 · 00219' 09721 '4.19~ 58'' ei~ 6o~:i· -~ .~~ ·- ;- -cd~Th· ¡--13.01 · 160.2 · 12.J1 · o.os1 · o · 0.0-103· ó.158~Th·-321:1·· 525--; 203~9 :--J1s-rhP2 · CPJs '. 6.64 ·-9~11 !1~os1·· o.óosJ · 1s1.93 · o.9Jss · o.061-s· 2.sf 2.52 ·e~Rv 604 · CdTh ,.Tu-- : 35.42' 19.78 : 0.5S8' Ú91. 0.6737' o.703"¡· . 1 ·:11i· 9:lo : 1155 ¡ .8Z5-· ·910 ' oPÚ . ~F4 : 9.72. 11.7 .1.206. 0.1505: 6.6429. 0.9225.o.Óns' Ú3' 189 :·e'Rv - ·-----. • . -· ·- - .• __ .¡ ·----·--·----·---------·----·-- ··--·- • ----·· --··· - ··-- --·- ' ·-· --· ---·-- -·-· -··-· -•-- 605' TICd __ <:cl_;_2J:!4 .. 13009 0.5721.748.07012.09996 __ 1_ .C Ce Ti : Cezn - Cezmy Cezny : z Cm. Cr - Copia Co¡Dyz : Copy CoDy CosEr CojEr * CopEr 1 CoErz : - CojGd, - CojGdy' * CogGey : 121.06 "36.736 1.839 0.544 0.0094 0.0182 04760: Te, 798 ' 18204022, 760] cl2 ... “q -. -£ el -—. doo -. +. 20.95 162.17 7.741 0.129 0.0042 0.1057 0.1522 Ni 798 500 298 477. 162.2 26.158. 0161 62 0,1522 0.1711 0.2953 Ni 500 680 180 495 26.16 28.395 5.086 0.921 02953 0.3387 0.4563 Ni 680 830 150; 655 « 49,59 6.59 0.132 7.525 06764 0.809 1 Ni 1340 1455 145-1210" 3, B6 42 304 0.504 1.982. 0.5586 0.5745 0.6949 Pa 1037 ' 1437 400 - 992: 423 59.484 1405 0.711 0.6049 0.7523 0.7911 PA 1437 ' 1340 97 1208, cPa 26.08. 8.865 0.092 10.04 08417 0.9098 0.9288 Po 1543. 1555" 12 1285! hP20 oC8 143 7.6 1.065 0.8824. 0c9 77 18 907 119 0.2848. 8, 875. 891 1.019, 51314. nP6 PA 14 109. 1046 02727 OA 109, 13 1041, 1.0102. hP4 -HP20 669 143 1.067. 0264 37874 "03285 0.6715 198 21 e Ri 1,1393. 0.8754. 0.1246 21 218 eRt 3.5111 0.7698 0.2362 218 225 e Rt 0.1949. “0.5046 0.4054. 23 238: e Ri 3.6667. 0879 0.1209. 241. An c RE 207 20065 9694 0.103 0 0197203737 PC 798: 975 177-580. En -NP20 677 781 1189 D1 3 34707 0.37 2.701 0.6495 0.6762 07361 Pr 1600. 2200 600 ¿15501 , BRA LN 128. 153 1:93. 1.0102 6578 9,095 . 0.138, 7.228 0.8741 0.9412 1 Pr 1800 1769 31 11575: PE A 1446. 19.049 1318, 0.759 0.0927 0.1027 0.5292 Ce 640 798 : 158 ¿525 i dla al de 56.662 2.643 0.378. 0.0174 0.0349 0.3026: So 788 150 452 70 | o da 20.7 12798 6.183 01162. 0 0.0171 0.1074 si 1 ¿1400 602 CIA 128 78.68 0615 1627 0.1074 9.1115. 01179 si 1400: : 1390: AO 1270, ¿7868 14322 1.82 0.59 0.1179 0.1268 0.138 Ss 1990 1440 50 11360 440 1470: 0.1009; 1432. 2056 0.206, 4345. 0.138 0.1458, 0.107 :Si' 36.60" 12058: 0327: 3059 0.2865 0:29 1 Si 1620; 1414. 206 1200 12 ' ' FO 530 233/2204 4.6873: 0.2133 0.3949 0.6051, 683: 7:16:01 - «PA 665 748 1,125 0.0625. 14 77.82: 728 1.074 62687. 0.016 FS 665; 6.911.039 0.0104 9591, 181 20.465 0.27 3800: 073. 0.989 1 Te 607 : ¡4495 157.5 435 | 0016 Pg 691, 5% "1.408 1083: ¡2 061 1981 “0.505: 0.023 0.9059, 1 Ce 1670. 798 872 | 790 ; Pz 12106 73052. 3469' 0288 0.1261"0.1659 03213, n 798 | 780: 18 36851 d2 36.59 | 196.53 3730; 0.268 0.5029 0.6863 0.7041' 11! 1210 : 1100 110 11090) cP2 0032: ¡834/1065 1.267 09889 10112 02129 07811: 328; 185 e: "Al al 06 “72.036 3,42. -0292 0 0.0427 0.2202 S 108 940 * 142 ' 725. 6342. 16.204. -0257- 3892. 0.7176 0.9823 1 EN 1162 ; : 232 | 990 | | 230 ZN 6393: 1517 0.278; 3.603 0814: ¿0.9999 1 7 1060 304: 756 | ¡ 903 EN 207 130508: 14740578. O 0089.03181/Zn 798; 825; 27 1495] | 1365] 165.328 | 0.478 2.09. .0.7129 0.7645 0.814: 7 ¿4100 1060 40 | 1040 1 1040 3982 49312 1.219: 0.82 [04831 0:5603,0.5833 Zn_875 | 820, 5 E [oliz ¡o 0C16: 584: 696, 1048 27091 0.3691 0232407676 233; 238 e Ri 'hP2 665 651:1.023 00113: 88822 0.9926 0.0074; 1.98, 247 CR hP4 : 7,9, 6,2. 1.353 3.7175" 0269 0.0972,09028 234. 222 cha el2 848. 7.7 1402 1.3605, 0.7404 404071, 05029 21 248 R 2. os 14.02 “0866: 1.502: 00065 00131. 05107. Er 798 ¡ 1855 : 1057. EN da: 1.23 18.059: 2498' 04 0 0.8728 1 Cm : 1863; 1277 586. 860 dz 6.706. 7.23 1.078 0.928 03704 € 04094 0439 Cr, 1420 1 1440: 20. Fraoo A. 5042: 18471 1.586: 0643; 0356: 0.423 0.4403 Dy. 1360 1350 10 135 HP; ¿HRÍB 907: 94 1.037 2.3871: 0.4189 0.2121: :0.7879' 216. 247 et 87.31 25969 2.974 0.336! 10,7859 0.8053 0.8256, Dy 1275 ; 165 510 i 745 : HP22 : -mPaS' 947 9.1 1.041, 0.3341: - 2.9020: 0.5016: 0.4984 23: 23 e Ri 259,7. 61. 06. -0235: 4253: :0.8256' 0.3542 0.8921 DJ. 765 ¡ 85 110! 785 MP3. 0-16. 91 39 1017 325 0.3071. 0.5664 0.4336, 23 348 e Ri SÉ 146 4992 0342. 2.926 “02498 0.279 “0.3626: Er 1345 | ! 1955 mm ¿1395 1P38 hp 915 925 1.011 1.0415 0,9986 0.7431 0.2569 212 280 Rt 27.59 25943 9.222 0.108: 0.5863" 0.6161 0.8298 Er 1955 * 810 * 545 : 195. cF24 Pe 103 951. 1.087. 1.9895 0.5026. “00517 0.9483: 22 2218 Rt o 6,706. - 148,52. 22:15 0.045: 0 “0.2088: 0.2384 ad 1995 : 1385 110: 1365 90. 56 265.4 2942. 0.34 0,7803 0.8321 0.8501 6d 665 650 15 620 : RP22 Pas 89 - 863 1.031 1.0087. 0.9914 02521, 0.7479, 22. 225 e, Ri hP6 927. 9.54 1.04 0.1335 7.4923 0.4847:0.5159 21 427 e 0 6.67 53.196 7966. 0.126 0.218 0.2066 0.3723 Ge 1280. 1200 80 1108 hp2 17 '21.5'1.264 6.5256 4 2457104 1501 0.0266 2887. 96.614 3.347 0299 0.1862 02077 02151 5. 2450 2050. 400: - 20001 CFS ¡28 596 568: 1.05 09153 A 685. 722. -1.086 0 0.0228: 132 67 643 1404. 0.0339. 032 *1P10 6:13 605 1.013. 1.0667. 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CeNis 63S : ce,Pds 6361 cel'd, S37 ¡· CePd, 638 Ce Tabla B Eutéclicos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. c, Ce7Ni3 . Vm, Vm, A, A, x,, x,, x,, %, Tf, n, AT T, EC, EC, p, P: ,, ,, VI, VI, ~s. ,1s, o M 20. . . 1 0. 00 0. .N 8 0 8 4 7 4 h 20 .69 7.13 1.067 .264 3.7874_0. . . _ .96. .1. _ I i 2.2 . 26.158. . .2 0.15 2. . 1. O 2953. i 0 60 60 5 20 6 7.13 .6 . - 65 0.6624 . 3. 0.6754. . 46. .1 . 2.16 . . Rt eNi2 :26. .26.39 1 1. :0.3 6 0.45 Ú-i : 60 6 0 150 6 5 oC6 cF24 7.6 9.071. 3 0.2646 3.5111_0.7636.0.2362_2.16,2.25,e.~ i 49. . 0. 3 7.525 0.6764 .6 9 Ni 5. 11 1210° hP6. cF4 °6.75 6.91°1. 19 .1314 0. 949 . 946 4 .3 2.36·e' I CePd,. 83.86 "moÚ.504.1.982 0.5586 0.5745 06949.Pd. 1037' 1431· 4ÓO "992: hP6. cP4 .11.4°109.1.046°02727.36667°0.8791.0.1209°2.1Ú~i4:c·Rt CePd 5 • 42.3 .59.464 1.406.0.711.0.6949.0.7523.0.7911Pd.1437. 1340. 9l. :-i228' cP4. J.\ ' 0.9º i.J"i. 41°1.0 2. 0.98S9.0.4131.0.5669.:i.14:2.1s:c¡ÍU Pd · 96.06 · 6.665 o 092 1064 05411 09096 · 09266. 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ARIS NP1Z; 928, 881 1.053 28963, 0.4653 OSO, 0.3986 22234 695 NoCo, : Co 2973 6708 0226 443406555 07971 095; ¿Co 1247: 1495 248 1237, MP2 CA 907. 8,79-1.032 54533 0.5834 0:4484 0.5516 20» 692 ' Copiiéz. CopNd; [5226 15139' 0223452. 07425:05131 0.86 Na 599, 596; 3 566: AP RP 603; Co; CoP 6706 19,704,298: 034 0 0.1098 02079 P. 1485, 1386 109 1023 cFá 0PIZ 879 7. 69 Cop COP 197 13902 0.708 1417, “02206 0.3093 0.3445 P. 1386 1080 306 1030 oPI2_' 0P8. 755: 647: 1:68 4:16 02401 02589 07461, 206 205 E 695 CoPr ¡Pr 6743 20808 0.309: 3241 0776. 0.908, 1 :Pr $88. 931, 343 570 “OPIG_ MP4 7:14. 6.77 1.065 1.1202. 08064 07418 02582] 22 225 e Ri 698; CoyPuz CoyPu 1485 35:424 0.242 4.139: -0.3367. 04806 0.5778 Pu 1210. 1230. 20 1170; PIB 'NRIZ: 101; 1181.68, 6.2630: 0.1596 0.3978" 0.6022 195; 1.6.8, IR 687 | CoPo, Pu 53867 15014 028. 3575.09049 0.9679 1 Po 442 1 640, 198: - 405 : 0C16 | CF4 145 163 1.111 4297802327 04541 0,5459 107 073/e,R 608 Co: CoSb 6.706 202% 3.026 0.33,0.0138, 0457. "0.3943 S' 1440 1 1202. 238 : 1113, CFA ' hP4 579 89. “1.013 0.2535 3.7957 0.5564 0.4436_21 609" Cosby. Sb 5559 18:193 0.327 2056 0.8611 09853 1 S' 876 6307, 2453_623- 032 'hRZ | 7153 '660. 1.14 29:398' 0034100943 09057. 447. saca 700 Co CojSc : 6.708 25.056 3.36, 0.268 0.0046 0.108 102552 iSc 1495 | 1520: 25 1140 cF4 |cF24, 879. 65 1.352 0.2543 39006 “0.5128 0.4872 24 :201'C¡Ri 70%. CoSc . CoScz 19.01 34:01. 1.81 0552 “0.4132. 0.565 '0.6044: :Sc 1050, 840 * 210 820 cP2 M2 547 433, 1.263 2688" 0.372 0.1705 0.8295. 198. 3460 Rt 702 CoStg : Cost: 344 40,588 1.444 0.094 0.6044 0.6568: 0722 -Se 840! 870 30: TIO E 12 032: é 433: 391 1.107 0.6166: 1.6217 0.5294 0.4709: ¿346 191 CR 703 Co - CoSe - 6,706 18.025 2688, 0.372 0 0517905795, Se 1495. 1078417 910: cra PA 879:765 “1.149 35961. 0.2781 “0.0938 0.9062. 21.383 € If 704 Co. 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Com, 4329, 1457 3366. 0297, 0.5602 0.8193, 0.8989 Sm | 7074 605. 460, 575 HRA 052: 62 109 1.76 0.5501, 1.8179: 0.3507.05493: 205! 2 el ER 711 Cosm, Sm 647 19780306 3211 “0.8844 09257. 1 Sm 605 1074 310 5 595: :0PIG NR3- 7.8876 :1.097 1.8824. 0.5313, 06347 0.3653, 1.98, 1.94 e RI m2í Co CojSna 6706 394 5875 047 :0.0395,0.418_ “0.5203 Sn 1470. 1170: 300 1112: CFA— hPG 9.08 10.5, 1.358 02491 4.0144 “04059. 0.594): 24 26 e R 713 CoSn, Sn 2881,162% 0566 1768,0.8014: 0995. 1 Sn 525 282 203. 229 402 14 103, 7.28 1412. 9688 0.0103:0.0179:09821, 42 | 34 e “a 714 Co — Cojla 6706 23/75" 3456 0289 0.1134 0.324 “0.6052 Ta 1495. 1593 98 "1216. Cr4 cF24 964 129 1.338 04619. 6.1765 0.5412 03588 21" 2 CR m5 Co - CoyTb : 6.706: 147.57. 20 0045 0 01794 "0.2403 To 1495 1380 115 1355 cF4 :P3g 879 894 1.017 0.1315 7.6029. 02567. 0.7433 21: 2233 e. 'Rt 716” Coylb, CoyTbp 87.25 263.19 2999 033, 0.7821 0.818 '0.8218Tb 1185 | 700 485. 695 nP22 Pag 926 8.1,1.051 33154 03016. “0.0814. 0.2086 226 228'e Rv 717 Co | Coles 6706 51.805 7.739 0.129 0 0.6302 07258 Te 1495: 1015 480 "560 ' cra. HPA 879 965 1.098 0.8691 1.4506, “01294 08706 24 552:e:1 718 Co — CogTa 6706 15159 2265 0.044 0. “0.1717 036 Th 1495 1460. 35 : 1410. cra (RIO 879 9.65 1.098 00478 20.912 “0.805 05199 21 208; e'Rt mo Copy Th, CosTh 151.9 2 158 0.343 2912 0.316 0.3704 04441 Th 1460 1425 35 1300. EBRIO HP6 9.65: 10, 1,046 2.1423. 0.4665 0.5761. 0,4239 208. 205 e Ri 720 Cojlh, CoTh . 81.7 25448 “0311 3211 0,5262 0.7244 0.7975 Tn 4100 1525 25 960 hP36: 008 10.7 114 1066 8.1321 0123 02831 0.7169 205: 2 e Rt Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. N' e, . e, Vm, Vm, A, A¡ x,, x., x., %,, TI, n, H T, EC, .. E~ . P1 • p, . E¡ ,, Vf, f, áS, áS, M 676 CoGe, Ge 26.13 13.632 0.522 1.917 0.7116 .7 Ge 832 938 6 817 oC24, e 8 · 7.81 . 1.467 .7 1.4287 :0.7325. 0.267S:·5.27 6.8S 'i!'i 677 Co co,Hf . 6.706 so.2 8.977 0.111 o.oos · 0.2724 o.302 Hf · 1495 · 1 · 5 30 · e 4 • t. ' . · . 'i.1 ' o 4 1. . 05'06 ' .1 2.12 e, Rt 678 Co 2 Hf CoHf 24.71 19.078 0.772 1.295 0.6019 0.6999 0.7518 Hf 1650 . 1620 . 30 . 1550. eF24 ' eP2 . . .4. 1.038. .3548. . 4J. 35 . .6451. .Ú:·a:s \;lim 679 CoHf 2 Hf 33.11 . 14.168. O 428 2.337. O 896< 0.949 : 0.9665. Hf. 1315 : 2231 . 916 . 1270. cF96 . el2 . 12.6. .6. 1.003. 04 . 19. 9 : 0.7509. 2.23' .'ife 1 Ri 680 Co Co11HD2. 6.706·107.08 15.97 0.063. o 0.174 0.2472 Ho 1495 1370 125 1345. c 4 'hP52. . 9. . .1.4 . . 5 . 0 . . :1 . 2.14[ef t 681 Co5Ho :co,Ho2 : .06: . . 5 6 : 35 39 : . 4 :Ho: S : 65 : 10 . 340: 6 )iú8: .1 : 9 5: .04. 04788: 2.0885 05736: 04264: 2.16 :~,i8F~ 682 Co 2 Ho ' Co 7 Ho 12 27.75 256.41 9.24 0.108 0.5828 0.8076 0.8 o 30 95 5 7 mP36 . 3 . .3 64 . 65 0.0759 0.9241 2.21 2.3 : e, Rt 663 : co,Ho,, : .CoHo, : 2564: 60.16: o 235 · 4 26ÚB278: 08503: 08936 o. 795 : 695 : 0 · 70 · mP38 · o 6 · 9. 3 · .2 · 1.013. . ·o 44 06 . . 1. 2.3 · i.36'1!!'Ri 664. Coln, In 49.69. 15.765 0.316 3.164 0.6539 0.9999 I 90 . 5 .6. . 6 · I S · 11 6.09 · 7.26 · .11 9 96 .0001. .0003:0.9997. 1.9 '.t8i:e~Rv 685 Cola, La 72.19 22.455 0.311 3.215 0.8761 0.9041 La 3 · 52ó · oP16 · .eF4 6.59 · . 1.065. 0.762 0.2373 2.03 3.13, e' Rt 686 : co,'LU.' Colu, . B1.75. 57.352 0.702 1.425 0.796 0.6465. 0.8991. 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Co 11 Th 2 Co 5 Th . 151.9 52.156 0.343 2.912. 0.316 0.3704.0.4411_ h. 1460: 1425 35 13 0 h 19, h .65 10.1 1.046 2.1423 0.4668 0.5761 0.4239 2.08 2.06 e RI 720 Co 1 Th 2 CoTh 81.7 25.446 0.311 3.211 0.5262 0.7241 0.7975 Th 1100 112 . 0 .. oC8. . . .4 .1.0 6 8.1321 0.123 0.2831 0.7169 2.05 2 e Rt No CG. € Wim We A 4 XX Ka a Mt Th MMT, EC) EC mm Bt E Vi My 351 382 DM 121 ' Con Coylhy 2545 15681 6:62 0.162 07975 0659 09018 Th 1125 1130 5 1025 0CB He20 ta 1151005 03 -3:3339 03511: 0.5489 2 195 e Ri 722 Cojliy Th 1568 "19760 0126 7924 09018 09403. 1 Th 11301755. 625 1100 NP20 cra 115 1171028 5 02 081% “0.3869 1.95, 1.89,.€ Ri 722 Ti Tilo 1089 27323 2492 0401 0.1726 0271 0.3805Co 1280 1058 222 1000. dí2 cr0B 465 52 1.224 0.2043 3.3082: 0577. 0423 246 216:e'R 124 TiCoz | TICO, 2248 2876 1279 0782 0.7508 0794 08064 Co 1220 1190 30 .1170_ hPz4 ca “731 181/1059 2.023 0.4943 '02787,07213 2:12, 322 e Ri 725 Co — Coplk 6706 10382 1548 0.065 O 0416104237 U' 1495 4130 365 1120, cF4 “ARO 879108 1.232 28855 0346000219 09781 211214 ciRt 72% COW — Coju 4143 25734 0.524 161 0.5024 05468 0599 U' 1120 1185. 65 1090 hRIZ —cF24_ 114 19.81209 1.1305 08845 D.878 "04125 2,462 | 7017 COW ' Col; 193 72919 3718 0265 0.8015 08731 0.9603 U 805 826 21 73% cMG 008. - 154: 204/1325 01638 6.5123, 0618 0362 224,234; c NI 728 Co — Cod, 6802 3593 5282 0.189'03178 03801 04143 Y 1320 1280. 30. 1268" CFS 1P30:B25 7.53 1.095 03796 28% ¿0:3027 06673: 24 225 8 | 7287 Co — Coll 6905 86715 1257 008 0:3982 0.4532/07048 W 15051689. ga teni: 04 CHRIS 117. 1751491 0117. 85.381: 08717 04263, 24 130. Yo YiCos 616 19137 3009 0332 0.181 02802 02929 Co 880 740 140 735. 0PIB. :mps2 5:12) 526 1.027_2529 0.9954. 01161 ¿08839 225,2 220 Ri 7317 Y005 — Y¿Co 5065 14801 2922 0.342 07963 D816 08361 (Co 150 1962. 12 1900. HPG NP3B 757 7.971.062, 0.3205" 3.1198 0564 0.4836, 213/2126, | 732 YO) Co 148 6706 0.045 2207 08496 0898 1. (Co 1362: 1495 133 | 1340: MPIB ca 797. "879: 1:03 95012 ¿4052 0.5091, 0:009' 1242 21 e Rt 1337 Co — Copla 6.706 22997 3422 0.029 0.0199 0.1398,02211:2r 1490: 1272, 218 : 1232] cf. 'e£116 879. 827: 1.062 0.0479: 20.865 0.3183 06217 21-21 icR 794 7 Cojer Cole 252819366 0.67 1.304 04545 0.57450.6075, 25 1600 1400: 200 1312. 0F24, cP2.821:775 1068 5.0784, 0.1989 102043 07967, 212] 35 ic Rt 735 Col Colt 03, 3381 1.744. 0573 0.5075 0,7619 07561: 2r, 1400: 1120; 280. EA 112 17.75.74 1.085 58831: 017. 1700068 092, 351215, ¡e 136 Coli ' Ze 0981 14166 0419 2308_0.7561 03497 0.9671 2r 1120 1855 735. 981, 012 dl2 7.14: 644 1.108 2.1072, 04746 | 05013 04687, 34: TO Ri 187i Cu; Cr 7:14 723 1017 0984, “0.0073 00128 0.9976 Cr 1085 1863 7781 1077; cFA | ciZ 894 7.19 1242 00068. 146.32 09931 0.0069, 220 234 e Rv 7381 Cr Dy [723 19007 2520 038 0 0901 “0.9935 Oy 1860. 1412 448 | 1180: ci2 'AP2. 719 8,56 1.189 34889 * 02066 0.0983 0.9017 234 244:c Rv ma E. 723 ' 18462 2.552 0.362 0.0208 09102 0.9997 Er. 1860: 1529 ' 331 | ON ci2 hP2.7.491906, 126 33103 0.3021 0.1058 0.8942 234228 0 Rv 1 Cr | Gd 723 19906 2753 0363 0 0% “09053'Gd 1069 13137 580 1170. cl2 hP2 719 79. “1.098 B:9763- 0.1114, 0.0389 D:9511, 234: 2:33, c Rv 741 ÓrGen Ge 261.8. 13632 0.052 1921.0.7069 08878 0.9878 Ge 92 : 9083: 103 805 (P120. CFB | 745 532,1.309, 44.166, 0.0226 0.3031 05069 52 :6851e e Cr CrHl 723 '27560:38%5 0261 0 0.339 06284 HI 1869 1825 _38. 16657 02 'nPtz 7:19 102. 142 DZIST. 45361.05479 04521234 749 CH HI 127.68 14:60,0512 1082 066489 0.889: “09474 HF 1825 4950 125 1500. HP12 2 “402 115 1.197 7.0547. 0.1917 02168 0.7832 34523 ¿e:Ri 74 Cr Ho 729 187652504 0305: 0 093%, “08903 Ho 1860. 1474. 306 1190. 02 NP2 740879 1.223 49585 0.2017 0.0721 0.9279 2.34: 244 e Rv 745) Cr) Crit 7.35 30968 4213/0237 03351 “0.3048 04309 lr. 1750 1700. 50 1680. d2 cP8 036 112,120 “0.3267. 3.0611 0.4208 0.5792 234, 3:45 e. RI 745 Cr. la 723 226053420 032 0 097, 1 "La 48407 818 | 922 885, cl2 HPA 7:19 6.4 1.471 28412, 0.0952 0.0114 0.9889 2341 2.01.e Rv Qmjrr or lu ¿723 17782 2459 04070123 “0.8964 0.9909 Lu" 1860. 1660, 200 1250. cl2 —hPz 719,924 1368 “24325 04114 01432 08568 234 23 e Ri y 748 Or Coi ¿723 25755 3.562. “0.281 0.4024 0.1959. 04337 No_1760 1750: 10 1620. cl hP12' 753" 7651015 0.1088" 9191 '07207.02793 234 36 e Im 749. Crib No. ,2576 10826 042 2379 05332 0.6412 O9101/Nb 1750. 1940 190 1650, hP12' cl2 7.65. 8.01' 1.049 09107" 10981 07232 02768, 36 236 e Im | 707 Cr. NA, 723 2424 2804 0341 0.0273 0.922 09735. Na 1860 OS, 845 | 9551 02 iz 7.19, 681.068 6.2572 0.1998: 0.0517 0.9483 234 1.32 eRv OT SUN [Cr 687 7:15 1041 0961 04897 058 065, “Cr 1340 1500. 18011345 cFA IZ B05 75] 1.064 048 1.5433 05972 0.028 238 234 e A 1 liz] Cr; Ce0s, ¿de 28434 3933 0254. 0 0201103158 0, 1863: 630 1224, 1660. cl2 hRIO 7:19. 5361345 06 16667 02916 07024: 234 243 e RI loss Gr 7 Os 7697 7.65 1.008: 0982 DS105 OI5431 DI6633.Os, 1860 , 1850 10. 1043. ci2 hP2 123 134_1.005 1.4096 0668 03982 DGOB 234 206 e,R llas ar OP ma "30135442 0.185 0 00817 01657. P 1863: 1510 353 1970. cl2 | 632 7.194,78. 1.505 02708 3.5923, 0.4055 0.5944 2:34:225:e RI As Or PD 72918265, 2.526 030 0 09807 1 ¡Pb 1863 9275. 1630. 327 cl2 ca 719 113,157, 999, 0001 “0.0004 09996 234, 1.91:e'Rv Ed Eallass Cr Pd 1723 8515 1:92 "0.639 0.0203 0.6165 0.5805 Pd' 1860: 1360; 500 1315 cl2 cra 721:926 1284 6095 - 0.1643 0121. 0879234 2:19 e Rt EE ofi Gr CHPt 723 90948. 428 0234 0.2942 0.3592 0.4345 PL 1570 1590 20 1500, cI2 cP8 947, 41/1207 0.63 6.1333: 0589: 0411 234,345 CR O ¿lr A 13095" 8.898 0287 348 0484 0.5423 0.5051 PI 1590 1600 10 1530. cP8 cF4 113 105-1079 3484 0287 “0.4997 05003 345 23 c,R bi calirsg Cr CRA [TASA 15451 2.074 0.982 0331 04226, 04822 Rh 4560. 1500. 60 1475. cI2 NP2 834 10 1.201 06172 1.8203 "0.4386 0.5614: 2.34 235 CR bo cr Ra 729 7.8 1.079 0927 04362 04912 05028 Ru 1650 1760 110 1610: 02 - hp2 936 9:59 1.034 04421 22619'0.6771 03229 2:34 245.e R A E 1692 234 0427 0 03264 03514 S 1869 1565 208 1350" cl2 hPA 719 497 1448, 36667 0.2727 0.1044 0.8956 234 401 e l liga Cr CiSb . 723 24258 3355 0298, “0.1087 0.620 0.6749:Su 1800 1113 ' 687 1102 cI2 HPA 7.9] 7.46 1004 23839 0.2965 0.0809 09195 234 518.c 1 col gg" CrSt Sh 4074 18.193 0.447 2239 08243 0.8803 1 Sb 718 6307 873 620. 0Pb hR2 725 669 1084 19195 0.052 “01045 0.8955 43: 526-e lá 164 Cr” Sc '723 15628 2.162 0463 00876 0.6162 08672 Sc 1860 1641 319 1000: cl2 cl2 71 31 229 20865 04839, “0.4829 0.5171 234 185 c Ri 765 Cr CiSe 723 2140 296 0.338 0 0.564 0603 Se 1863 1550313 1400 cl "HPA 7:19" 642 1.175 676 0473900585 0.9445 234 396 ch Tabla B- Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. f. .. - j!"=~~8Ji:~o:~~~a8:o]i12_:35iústc:Fv 736 C_oZr 2 _ '.. Zr 33.81 14.156 0.419 2.388 0.7561 .8 967 z 120 185 35, 981 t 1 cl2 7.14 6.44 1.108 2.1012 0.4746:0.5313 0.4687' 3.4 ;2.17TC1ru 737 Cu ¿¡ :7.111 . i.Ú . 1017. 0.984. 00073. 00128. O 9!Í7Ú-( io85' ÍBSJ 'i10~1 'i.1fr7 f c 4 ; ll . 0:9 Ji9 ., 242. O.OÓS8' . r¡¡:- 93¡ ·o.Ó069'2.i9 1 2.34'e1iv 738 ' cr 6Y ; 7.23 · 19.001 · 2629 · o.38 · o o 9101·099)5' 0y' 1660' i412 • 448 :-1160'. éí · h-¡;2'·7~9: 55: : 0 · 89· 866 10 83. o.9017.234~2.44-c~ Rv 739 ' Cr Er ¡- 7.23 . 18.452. 2552. 039Ú0206 09102. o 993Úr 166ó . i5Z9 ; :íi G2ioT l2 . l - 7.1 ' .oi;. .:is. 103. oio 1'ií.105á .. o.8942:2:34 '2.is'c~Rv 1.\o[:cr Gd :7:23.19.906'2.753.0.363. o· o.96.0.9953Ú1863. 3i3'55ó.1 7o 7 12 ·hPi'1:19.7,9'io98.89763.01i14:00369'ó:9611i2.34'2.33":c'ilv 74! . 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Se · 7.23 15.628 2.162 0.463 0.0876 0.6162 0.8872 Se 1860 154 9 1 90 cl2 7.1 3.1 229. 2.0665 0.4839 0.1829_ 0.8171 2.34. 1.85 e_ Rt CrSe 7.23 21.404 2.96 0.338 O 0.564 0.603 Se 1863 1550 313 0 2 hP4 7.19 .12 1.175 5.75 0.1739 0.0555 0.9445 2.34 3.95 e lt N' e, e, 766 Cr2Se3 Se 767 Gr Cr,Si 768 Cr3Si Cr1Si3 769 CrSi CrSi1 !70 1 _ CrSi1 Si Vm: 58 86 7.23 Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. Vm1 A, A, x,, X.e x,, %p Tf, 16 417 o 279 3 585 o 6967 o 9993 1 Se 1500 28 48 3 939 O 254 O 0537 O 087 O 1356 Si 1800 58.48 2053 0.487 0.1623 0.2253 0233 Si 1770 Tf1 221 1770 1680 .IT 1279 30 90 T, EC, EC, p, p, ,, ,, Vf, Vf' is, is, D M 220 hR10 hP3. 5.79 4.81 1204 1983.4 0.0005 00018 0.9982 2.8 3.1 .c.Rv 1705 cl2 cP8 6 88 6.46 1.064 0.1857 5.3846 0.5775 0.4225 2.34 · 4.6 e 11 1660 cP8 1132 6.46 589 .1.098 4.3676 0.229 · 0.1003- 0.8997 Ú · 4.i5~e·1i 28.48 14.94 22.479 1.505 0.664 0.3507 0.4074 0.5197 Si 1413 1490 77 1390. cP8 hP9 536 4.81 1.114 0.3737 2.6756 0.64. 0.36 °4.45°S:55·~-i~ 22.48 . 12.058 0.536 1.864 0.5229 -0.711 . 1 . 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Id 79a Cu GU¡Gd ~ 1.ú-1º61.033' a.5a3° 0:111· o ºo.2002'0.2921 Gd 1084 a65 219 a60 cF4 oP2a 8.94 a.a2 1.013 0.2a33 3.5293 0.2914 0.7086 2.29 2.29 e.Rt 799 . cu 2 Gd cÚGd ; 32.a1 : 25.a4Ú7S8 · 1.269 · o.ss27 o.66o4. 0.1122.Gd. a6o · a3o · 30 · i7o .. ~1i2 · Í:P2 .. 867 a54 · 1.014 2.6759 · o.3737: 03218'. 0.6782· 2.i ''ife'lm 800 cuGd Gd · 25.as • 20.154 · 0.78 1.2a2 '0.7122 · o.as24 · o.9334Ú a30 · 1060 .. 230 : 675 , cP2 c12 a.54 1.1a · 1.189 2.6371 · o.3792, o.3272 o.67ia" ú-72.33ie'Im '::::l ~ ao1 Ge cu,Ge 0 13.S3.30.444.2.233.044B. o :o.60360.70a3·cu'93a.3· 6Sa.2403:544· cFS · oPa 5.32'.a.65.16241.590a 062a6ºo2197·o.7ao3'685ii4J'e~ii r-::1 t:JJ ao2 cu,Ge . cu,Ge . 30.44 : 45. 168. 1.4a4. 0.674: 0.77 -0.7805. o.a17 cu' 747 . a24 . 77 . 743.5. oP8 - hP2 . a.65. a.64. 1.001. o. 1941 . 5.1526. 0.7764. 0:2236--4_5.\-¡ iós 'e" Im ::::> O ao3 · cu,Hf, Cu 10 Hf, -94.79' 162.21·1.111·0.584:0.5159- 0.6J85. o.6629- Hf. 9-90 · 1025 · 35 · 970" oP44 · oc6a · 1i · 11.6·1.055 · 2.7763 · o.3602 -0.1739 · 0.8261 · 2.3 · Ü ·e" Rt ?ci CJ a04 . Cu 10 Hf, CuHf 2 - 162.2 33.63 -0207 4.a23. 0.6629- 0.6a47. o.a491 · Hf- 1025 . 1310 . 2as -.980 ' oC6a . 116 . 11.6. 12.5. 1.076- 0.593a. 1.6a41 . O.a904. 0.109G. 2.29: Ü 'e' Rt Q ~!: aos . CuHf 2 Hf 33.63 13.444 0.4 2.501 -o.a4a9 o.a847 0.9989 Hf. 1310 . 2231 . 921 . 1295". º1\6 '. hPi. 12.5. 13.3 .1.062 0.7378 1.3554 0.7722 0.2278. 2.3 ' 2.3 , e Rt cx:J a06 Cu cu,Ho -7.111 52.002 7.313 0.137. 0.0005 0.2141 0.341a Ho' 1084' 990 94 . ai5º" cF4 : ci:24. B.94' 9.2a :i.039. 0.2203 4.5392. 0.3a3 - 0.617 2.29: 2.3. C 0 RI Z a07 cu,Ho 95 · 575·· 0112 ' cPZ 1 9.19 9.32 1.013 0.1a95 5.2761 o.a724 0.1276 2.34 3.74 e lt ªºª CuHo 464 . B3Ó • cP2__, hP2 . 9.32 -a.79' 1.06 1.3333 0.75 -0.4951 0.5049' 3.74. 2.44 e. II ao9 Cu 2 1n 510.(153·- hP6 '. t12º10.4:7.2a·1.426113.26 0.0088 00129'09a11·2.13·1.82:e.Rv a10 Cu 179 a65 cF4 oP2a: a.94 7.971.121. 0.2426 4.1216 0.31 0.69 2.29 225 e R1 Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. N' e, e, Vm, Vm, A, A2 X,, X.t X,2 %, Tf1 Tf2 ,\T T, EC, EC, p1 p, B ,, ,, Vf, Vf, .IS1 clS¡ O M Cu 2 La : 57.52 37.536 0653 1.532 0.3047 0.415 .0.5219:La: 805: 830 25 745 hP6 hP3 7.94 7.09 1.12 1.7716 o.5644 0.4638 0.5362 2.24 2.2 e RI La .30.01.22.455 0.748 1.336 068610.8426. 1 .La. 525. 918 393 475 oP8 · cF4 ·6.75 6.191.0911.4483 06905 047990.5201.2.15.2.ot·e·RÍ Cu 5 Lu 7.111 50.988 7.17 0.139 O 0.19320.3552Lu 1085 995 89.9 920. cF4 .cF24.8.94-9.66.1.081.0.1538.6.5022.0.4756.0.5244.229.2.3.c.RI Mg 2 Cu 14 32.925 2.352 0.425 0.0003 0.3071. 0.5661 cu· 650 568 82 : 485 · hP2 · oF48·1.74 · 3.41·1.961. 0.2567 · 3.8953: 0.6235. 0.37S5. 2.28 · 2.28-eru MgCu 2 • 32.93 . 26.202. Q.796. 1.257. 0.5665. 0.6543. O 827Úu· 56S . 797 . 229·-· 552 . oF48 . cFÚ. 3.41 - Ú8. 1.696. 0.3764. 2.6569. 0.7695. 0.2305. Ú8. 2.29 ~e'¡¡¡ 811 Cu5La 812 Gula 813 Cu 814 Mg 815 Mg2Cu Cu · 26.2 · 7.111 ·o 271 · 3.685 · 0.8533 0.8969 0.9723 ·cu' 797 · 995 · i96" 725 .. cFÚ · cF4 · 5.78 · 8.57 · t.484 · 1.4382 · 06953 · 0.7193 · 02807 · 228 · 2.29 · e'Rt 817 · Cu Mo 7.09. 9.405. 1.327.0.754.00009. 0.001' 1 Mo. 1085. 2623. lS38: 1083. cF4. ct2 .. 8.96 .. io.:i.1.'138 6E-05. 16663 0.9999. 8E-05 229·2.94·c·Rv 818 Cu Nb '7.111'10.826 1.522 0.657,0.0015,00029,0.9918:Nb' 1085. 2465' 13BO' ioio' cF4' cl2. 8.94, ü8'1.041. 0.001. 99021.09985,0.0015. 2.36, 2.36'c.Rv 816 MgCu2 819 Cu C116Nd . 7.111 . 62.475 8.786. 0.114. O . 0.183J. 02746.Nd. 1085 . 910 . 174.9 :· 865 . cF4 . oPlB. 8.94. 8.41. 1.062. 0.2431. 4.1143. 0.3189. 0.6811. 2.36. 2.15 'é' Rt 820 CuNd Nd · 28.02 · 20586. 0.735 · 1.361 · 0.694Ú8412. 1 ·Ñd. 675 · 1021 · 346 · 520 · oP8 · hP4 · 7.41·7JJ1·1.058.1.3333 · 0.75 · 05052. ó.4948. 18 · 1.32 '.e. RI 821' Cu Cu,D 7.111.225843.176.0315. O ·o.0043'0.11fr'o'1085.123o:145.1 .. Íoti6' cF4 'cP6 8.94.6.34.1.41.0.0179.55.7460.9461.0.0S39.2.29~2.48eRv 822: Cu Cu 3 P :l.111.29.544 4.155.0241.0017ÚOB32.0.1398·P· 108S. fo22: 62.9. 714. cF4 .hP24·a.94'7.5 ·t.191.Ó.J339·2.9945.0.4189.0.S811.2.29·2_21:e·ru 823 Cu 3 P CuP 2 29.54. 29.145, 0.986. 1.014. 0.1797 0.319. 0.494 • ¡;: 10l2. 891 : 131 . 833 . hP24. mPi2' 7S. Ú1 1.742. 1.4051 0.7117. 0.4191. 0.5809. 2.zi'i1 °f' ru 824 : Cu Pb . 7.111 18265' 2.569. 0.389. o 0999Ú9999,Pb 108S • 3iú' 757~4: 326. cF4 ' cF4 . 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RI 843 Cu 2 Tb j''i:úñi :3i4! 25.J8 ·o.7a:ú277·o.55S3.0.6022 0.7144 Tb 870 ¡ 900 30 : 810 o\12 cP2 8.83 8.77 t.007 0.5368 t.863. 0.704. 0.296 .~.32_ 3.72 c,Im 844 CuTb .. lb- -;2S.3S: l9.31 '. 0.7Gl 11.J14.ÍJ.7l44' 08Sl{ ¡ · 'rb' ·goo'iiss· ¡55·;-ffo . cP2 hP2 8.77 8.23 1.065 1.3333. 0.75 0.4964 0.5036 3.72 2.39 e 11 845 Cu Te- . ié' -125~74 i 20.46 'o.795 '1.258 '. 0.6676. 0.8445 ... 1 ·:re' 4oi :·449~5· 4i.6'7"34Q" oP4 ' hP3 : 7.43. 6.24'1.191, 1.7037' 0.587 . 0.4248, 0.5752'3.37' 58 -~: II 846 cu -: c~iiiT1~i11 i 62.65 ' 8.ai Tü14 · o · o2156:ii.:í767iTii"1085'-1055 ~ 29.81·:935 • cF4 oP2a: 8.94 · 9.79 · t.096 0.1387: 7.2119 · 0.4501. 05499. 2.29 · 2.23'e' RI 847 · cu,Th · cu 1 ,11i;,;·62.6sisi52J · 9a2 : o.io2 ·a.3784 · 04449' 05036;.¡,;· io55 • 1052·:- 3 .. iaio· 0P2a · IÍPlis· 9.79 · 10.5 · 1.011 0.1012 · 9.3298 o 4872. 05128. 2.:i3 • 22 · e·iu 848 : Cu 51 Tu 1 ,. Cu 2 Th !615.i' 34.6J2. 0.05S. l7.7G: 0.5036. 0.562: o:&i5sllti··¡-Ó5i .. 1ois· 37 980 hP68 , hP3 : 10.5 · 10.4 _ 1.017 12.595 0.0794 0.5851: 0.4149: 2.2 : Í.16 e. Rt 849 Cu 2 Th . CuTh 2 : 3Ú3: 46977, t.35S. o.731' 0.64S8. 0.7782'os797~Th· 101S . 1007 . 8 880 hP3 ' t\12 10.4. 11.2 1.083 0.8877. 1.1265 0.4537 0.5463. 2.16 3.26 e RI 850 CuTh 2 Th :·4~.98: 19.7i!9.0.421. 2.374 ·o:a797: 0.895. -1 "fli' 1007. 1775: 768 . ÍOOO. tlt:i : cF4 . 1t.i' ii.7' 1.044 0.3299. 3.0313: 0.878. 0.122 3.26. 1.89. e: Rt ncu 28.19 11.395·05111.62'0.3984'o.5002'0.5505Cu1005 982 23 960 116 tP4 :5.65.G.41.1.133.2.8939.0.3455 0.358906411'2.2 3.6 elm 851 li¡CU 852 TiCU¡ 853 Cu 854 Cu 855 Cu2Tm TiCu, 23.6 . 38.31 1.S23. 0.61( 0.7266. 0.782: Ó.8Ú7:cu: 890 . 885 . 5 875 . oC12 oP20 7.4i. Ü8. Ú6J. 0.752 . 1.3298. 0.4503 0.5497' Ú5. Ú6 .e. RI TI 1.111 17.577 2.472 o.405 o o.9998 1 TI 1oa5 304 780.9 302 cF4 · c12 · 8.94; ·1ú · 1.301 · 1999 ·o 0005 ·o.oooÚ.9998 · 229 · 1.78 ·e· Rv C11sTm 7.111. 51.45 7.235 0.138 O 0.1667 0.3472 Tm 1085 . 1000. 84.9 900 cF4 cF24 8.94. 9.46 1.059. 0.1207. 8.2882 0.5339 0.4661. 2.29. 2.3 e RI CuTm · 31.32 · 23.798 · 0.76 · 1.316 · 0.5703 O 6Ó45-0.7267 ·Tm. 960 · 1100 · 140 . 930 o\12 · cP2 9.45 · 9.1i · i:o34 Ó.3557 2.811S. 0.787Ú2128, 2.3:Í. 3.73 ·e. 11 N' e, SS6 CuTm SS7 Cu sss cu, Y BS9 Cu Y S60 Cu 861 CuYb S62 Cu Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. e, Vm, vm, A, A, x,, )(,¡ x,, %, Tf, Tf, ,\T T, EC, EC, p, p, ,, ,, Vf, Vf, .IS, .1s, D M Tm 23.S .1S.126 0.762 1.313 0.7267 O.S437. 1 .Tm. 1100. 154S · 44S. 92S · cP2 · hP2 9.77.932 104S 1.0303 09706.0S603.0.4397. 3.732.42·c·11 cu,u 1.111 s2.314.7.3S7 0.136. o ·o.2457.0.43oiu.10ss' 1os3' 31.9 · 950. cF4 ·cF24.8.94 10.5.1.189.0.1519 6.5835.0.4723·0.s211·2.29· 2.7 ~e:ru cuv 32.92 2s.318.0.769. 1.3 ·o.4113'os033·0.ss32·v· 93s · 93s · o · s30· 0112 · cP2.6.56.502.1.09·1.6314 0.613 o.443S0556S.2.29.3.69°c 0 íi Y 2S.32 19.S96. D.786. 1.273. o.ss32. o.7396. 09993. Y. 93S . 1s22 . 5s1 . 110: cPÍ . hP2 . 6.02. 4.47. 1.347. 1.0331 o.9679 o.ss19· o.44S1. 3.69. Ú: é'·¡¡ C_u,Yb : 7.111: S3676 7.54S: 0.132: O :02323:0.3S27.Yb: 1oss: 937 . 147.9. 859' cF4 . hP6. s.94 9.1Ú023 02499 4.001S o.346S 0.6S3S 2.29 2.29:tru Yb • 27.94 24.84S O.SS9 1.12S 0.7314 O.S831 1 Yb. 62S S19 : 191 : 472 : oP8 : cF4 : 847. 6.96: 1.216 17736 OS638: 03881 06119. 2.29. 2.oi 'i{ru Cu,lr. 7.111_48.822.6.866.0.146.0.00H 0.1_19.0.2418.Zr. 108S. 1012 72.9. ~72 ;_~4 :cF24.8.94 8.38 1.067 0.1484 6.7404 0.4954 O.S046 2.29 2.27 e RI cu,cZr7 • 96.48. 166.14 t722.D.S81. 0.3499. 0.4702. 0.5013 zr. 97S . 89S 80 88S : oP44 oC68 8.11 7.67 1.057 2.3733 0.4213 0.1966. 08034. 2.26 r Ú4 :e·lu S64 . Cu,cZr, CuZr . 166.1 . 20.906. 0.126. 7.947. O.S013. 0.5301. 0.5894. Zr. S95 . 935 40 · silo : ()c6§; cP2 : 7.67: 7.4 · 1.036: 3.9949 · 0.2503 · 0.6655 · 0.3345 · 2.24 · 3.63 'e '!m 865 CuZr CuZr2 20.91 34.926 1.671 0.599 0.5894 0.6304 0.742 Zr 935 1000 65 928 cP2 : tl6 . 7.4 7.04 1.051 0.2312 4.3251·0.7214 0.27S6. 3.63 2.21 • e)m 863 . Cu,Zr3 866 : CuZr 2 Zr · 34.93 · 14.156 · 0.405 · 2.467 · o.7417 · 0.7902 ·o 9596 ·Zr · 1000 · 1580 · 580 ·995 · ti6 : cl2 : 1.o4· S.44·1.093. 0.7713 · 1.2964 · o.7618. o.23sz°2.21 '2:ii. e"Rt 86_~ 1 F~ Fe,,Dy, · 7.302·153.94 2tos o.047. o 02235'02545·0y· 1538 · Ú75 · 163·1350·:--cF4 '.iii'j8'i.i;5. rn'1.082· o.3157. 3.168 ·D.1306·0.8694:2:01·2.05Te'Ri ~6~. Fe2!Dy6 Fe¡Dy . 263.9. 37.412. 0.142. 7.053 'o.4361. 0.4508. Ó.4924° 0y' 1290 . i3o5 . 15 '1i85: cF1l6 ;iiRi2"8.sú82. 1.03. 2.4064. o . .Í15Ú7456'o254ú.i . 2.12; e:¡¡¡ S6!) : Fe,oy oY ·2963'19.001·o642 1.559 'o.59iJ' o 8795 · 1 ·Dy· -1270 1412 · 142 · 890 ~ci24'-hfi2 · 9 26 · 855 ·toa3· 4.0226 ·o 2486 · 02193. 0-1207'2.15' 2:44-e'Rt a1o:_Ga)O)'s 0y 122.9.19001º0155.6.466:0.7953·09031· 1 ·0y 1210-:1412: 202 ·g¡o .. li32' hP2·a~31'ss5.1.02a· 1 ·o.1429'ii,4aoio~519a:ii8:·i.44.i/ru a11 0y ay,Ge 3 . i9.01 : 120.73. 6.352. 0.157 i o . 0.0523. ó.2114.¡-,; SS8 Dy : Dy¡RU 19.01 54.376 2.861 0.3S o 0.103S 0.1492 Ru 1412 111S 297 ' 990 • hP2 : oP16 8.SS 10.8 1.266 0.62SB 1.5979 0.3S84 0.6416 2.44 3.6 e Im BB9 .. DyRu; · -Ru ; 32.13 · 8.175 :0.254: 3.93 : 0:513 ·o.6643' 1 ·Ru .. 1750 : 2334 · 584 ' i1oi: hP12' hP2 · 11~3 · iiúos9· 1.6253 o.6153 · o.101Ú2926: ·37- 'i.45"élm ~ 890 · Dy · 0y,sb; · 19.01 ¡ 128.22: 6.746 · o:14a' ó : 0.1121· o:i101 si; 1412 · 1680 · 26a ; 1160 ·-hP2 ·hPl6 · a55 · 9.19' 1.014 001aa · 1269 · o.6si9. o.3471: 2.44 · 3.5 ·e. 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S94 Dy DyTe _ 19.01 34.212. 1.S OSS6: O _0.0237.0.4398.Te 1412 18SO. 438 .1385. hP2. cFB 8.55 8.48 1.008 00319.31.333 0.9451.0-0543:2:44.4.12 e Id 5 .. ~ S9S DyTe Dy,Te3.34.21.102.91.3.00S.0.332_0.4398.0.4797.o.s11.Te.1sso.1570_ 280 .1540 .. cFS .oF80.S.48_6.88t233_0.S198.1.9237.0,3901.0.6099,_4.12.1.46.e.n ikJ 896 Dy Dy 2 TI 18.99 4S.7S 2.SBS 0.389.0.0621.0.2449 0.38S7.TI. 10SO 1190 110_1015 cl2. hP6 8.65 109.1.2SS 0.4027 2.4S31.0.4916.0.SOS4 2.44:2.23:e.RI 2: S97 Oy 5 TI 3 . DyTI 135.8 31.944 0.23S. 4.2S2_ 0.43S3 O.S122. 0.5472 TI. 1340 . 1300 40 1230 hP16 cP2 10.5 11.5 1.094 S.5418 0.1171 0.3323. 0.6677_ 2.19. 3.5 . e. RI S9S Dy 3 Tl 5 DyTI, 124.3 61.46 0.49S 2.022 0.6817 0.7816 0.7905 TI 1000 940 60 930 oC32 cP4 12.1 12.6 1.039 21.976 0.04SS 0.0S43 0.9157 2.02 3.06 e Rv 899 Dy V 19.03 · S.3S. · 0.439 2.279 O O.OS63. 0.0946 V 1412 1910 498 1910 cl2 cl2 8.54 6.1 1.4 4.6983 0.2128 0.3266 0.6734 2.44 2.36 e RI 900 Oy Zr 19.01.14.1S6° 0.745 1.343. 0.0085 0.3001. 0.6999 Zr 1410 1740. 330 1280. hP2 cl2 . 8.49 7.42 .1.14S. 1.1206 0.8923. O.S4S1. 0.4549.2.44. 2.17. e. RI estructuras. CN . a . | B “ E VW AS, AS, D M 901 . Fe¡Er, Fe Er; , 1544. 260. a 1.59 0592 0.26 0.3802 0.4388. Er 1355. 1390. 25 1305, hP38 cris 832 8.77 1.055 11516. 0.0583 03394 0.5606 204 2.06 e R 902. FejEr Er 2909 18,452, 0.6%. 1.576 0.5992 08696, 1 Er 1360 1529 169 915 cF24 hP2 9.59 9.06 1.058 3.4562 0.2893 03132 06858 21 2Be Ri 903 GasEr, Gar 98,75 27.75 028 3,559 0.5901 0.6441 0.7058. Er 1300 1340 40 1250 0P32 008 861 854 1.008. 3.1429 03182 0531 0469 36 47 e Il 904 GaEr | GajEr, 27.15. 11926 4.298. 0.233 0.7058 0.7301 0.7999 Er 1340 1320 20 1290, 0C8 AP16 85 877 1.027 0.0789 12.667 07467 02533 47 308: e Im 905 GasErs Er 1193 18.452. 0.155 6.463 0.7999 0.9056 1 Er 1320 1529 : 0 1040. hP16 hP2 877 906 1.034 7 0.1429 04801 05199 418 228 e Il 906. Er . ErsGe, , 1845. 114. 02 5179 0.162 0 0.0559" “0.2066, Ge 1529 ' 1950 * 421 ¿1322 hP2 hP16 906. 92 1.02 0.0588. 17 0.7394 02666, 228 4 e, Im 907, ErGe, Ge 82 13632, 0.262, 3552, 0.5656 0.7109 1 Ge 890 83 483 UN 0ct6 -cF8 795 532 1493, 2.6667 0.375 05712. 0.4268 57 685: e! 908 : Ho Er 1348 18, 452 1373 0.7% 0.0706 0.1273 097% En 2 1529 : 702. 11447 hPa AP 3 906 1438. 2.7968 0.3575 0.2067 0.7933 23 228 CR Rt 909 _ Er Efán 182 48,114, 2544 0.378. 0.1465. 0.1702 0.2552: ln. 1529 ' a 2 ; Ma0: hP2 HP, 861 934 1.084 0.0971 10.299 0.7957, 0.2043, 228- 233 e Re 910. : - Erin, Erin 1351 3 634 0234 420 0.3597 0.3974 0407. ln 1270 1220: 50 ¿1210 hP16 EA 874 892 1021, 16.438. 0.0608 0.2063. 0.7937 21 - 205; ¡elRt gto En O Ef, 3163 41995 3782 0.264" 0.407 0.4764 0.5336 In 1220 1070; 150; : 1050. cP2 0032 892: 897 1.006 03182 3.1429 04532, 0.5468 343 2 [eN RN 9121 Enf: En 420 56.848 0.474. 211 ' 0.5336 0.5604 0.6731. In: 1070 ; 1090; 20 1050, e ¡PA 897) 9 4004 052 080% 01916 2 05 eRt 1 Ens ¡o 5688, 16.65 0.277 3,606 0.6731 0.9996, 1 ' 090 1666 8 418 _ UZ | 9 728/1206 38422 0.0003 0.0009 OS88t 3105 182 e Rv 914% Mg — Mons 14 42653047 0.033 03377" 0.522 0589 Er 650 * 640 | 10; ¡584 Se 'cl50_ 244: 333 1.364 00662, 15.1 0.3014 0.5589' 228: 228 e:Rt 915 Er: Eno, 1846 32043 1.737 0576 O 000803008 Mn 1520; 990, 539. 940 hP2 hP12: 0.05 865,148 02309 43314, “07530 02860 228' 953 le/Ri 9167 Er - Mo 1845 9.86 0.509 1.966 0.0020 00233 0.9988 Mo 1529 | 2623 ; 1004 11477: hP2 cl2 9061102 1.128 00366 27.336 09817 D.D183 228: 294 1c Rv 917) ExNi : EnNiz 60:34 65811 1.091 0947" 0:1047 0.1362 0.1896 Ni_845. 800; 45 |] 1765; 0PIG. MRS 929: 9Af 1.013 05333. 1.875 06322 03678 342, 232:e RI 918. Ei | EN 12346 27.256 1.162 0.861.02508 0.3002 0:4128'Ni_1400 1255455 1025) OPB —0F24 963. 104 1.084 02848 3.5119 0.7514 0.2086: 233' 234 et 919 Enf NI 1432. 650 0046 21.73,0495 080051 Ni 1915: 1485! 140 “1280' NPaB ' cF4 93: 891 1.044 59399: 0.1684 0.7854 0.2166, 24 236.0 t 920. EN. EnPd 1845 102.44 5552 018 0 0.1866 0.2031 Pa 1529 , 940 589 EN hPZ 149 908. 102 1413. 1.8025 0.5548. "0.0909 0.9091: 228: 225 5 eRt 921 ErPd EnPdy 11024" 242 0.92 1.087 0.2031 0.2263.02978 PQ 940, 90% | 51 923. 149 APIO 102 7.59 1.35 04777, 2.0934 _0.6948 03052 225: 224€ R 922 ErPd : EnPd, 24,93: 83321 3343 0299 0.3898 0.4226 0.4585 Pú 1540 1450 : 9 1430. Ez HRiS, $“: 114 1.014, 0.2778 3,5999 "0.5185 04815 363. ¿223 e'1l 9237 EMPOy PA 4034 B089 0223 4.55 07110 0.7962-0.098 Pd 1710, 1885 0 1280. CP4 cFA 124, 12.7:1.054 26.599" 0.0976 0.1443 0.8357 332, 2:19:€:Rt 9 Er EP 1845 63044 34170283. 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N' e, e, Vm, vm, A, A, x,, x,, x,, %¡¡ Tf, n, iT T, EC, EC, p, P: ,, ¡:~ f, Vf, ,\ , ,\51 O 1 Fe 11 Er1 e,, r, 4 260 91 .69 0.592 O 5 . 2 0.43 8 Er 30 1315 38 cF115 . . 5 .1516 86 94 Of,GOG 4 . 5 e Rf 2 e2Er Er 29.09 18.452 34 5 5 0. o 8695 Er 50 1529 59 5 4 2 9. . 2 O 1893 O 3131 O 68f,6 1 118 e RI a5Er, 4 aEr a5Er5 5 Er aEr 98. 1 . 5 0.181 . 9 . 1 6 1 . 8 Er 1 o 1 oC8 8.51 . 8 19 O 3181 O 531 G9 .7 e I1 Ga 3 Er 5 27.75 11915 4.198 0.233 0.7058 0.7301. 0.7999. Er. 0 . 20 • . 1290. o 8 hP16 .54 . 7 . 7 O 0789 . 7 o 7467 o 2533. .7 · 308:e'1 Er 119.3 18.452 0.155 5.463 0.7999 0.9056. r 20 9 109 0 16 · 1: 8. 7: .06 0 0.1419 04801 05199 .18.118·e·ii Er 5 Gel 18.45 114.02 6.179 0.162. O 0.0559.0. 6. e. 29 · 50 · 421 ; 13 2 2 hP16 9.06 . 4 . 0.05 8 0. 334 02 6 .28 e I r e, 8 f Ge · 48.41 · 13632 0.282 · 3 551. 0.5656 · 0.7109 • 1 ·Ge. 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'8. 7' i. 1· o.9 47. 1. 53: : . 05116- 3.8 · 2:4 :-c:ii es M u T G A NO DO SI SA i N A D O | Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. E E OS A REEL 048 EN Ze 1754 16 09121096 012 02201 04007 2r 1940 1620 180 1300. MP2 ci2 BG 779 1.512 06439 15591. 063; 037 228 217 ci 9477 EuGez Ge 4384 13602 03M 9216 0480 0.602 1 Ge 1030 938 92 72 hPa CFB 675321273 2281 0.4482 0.5904 04098 53 585.0 U 948 Mg Manu 14 20653 21.8 0047. O 0285204238 Eu 650. 591" 59 SM hP2 nP3G 174 242 1300 0.0697 14.43.0407 05963 228, 228,0, Rt 049 Manz. MagEu 2965 101.42 0.342 2924 0.4238 05085 05556 Eu 591 573 18 569 hPIB NPIG 242 27 1,15 4705 0215, -0.3893 0.167 228; 228:e NI 950” Eu EÚuPb 289864716 2233 0468 O 0073504018. Pb 822 1250428 770 cz oP12 524. 79 1506 0.0666. 15.016 0.8708 0.1294 23" 247€ RI 951' Eu ' EÚPd 2898 14293 4932 0203 0 0.1203.02182Pd 822: 610. 212,545 cl2 02524 68 1208 02213 4.309 04715 05285 23227 eN 052 Eupd, . EuPd 8535 31895 0.374. 2616 0.3182 0.3364 0.4118 Pd 810 855 45 775 HRIS 008 7.83 841 1.034 0625 16 08107 0.1899 206 225.0.Ri 053" EuPds PA 5458 0865 0.162 6.157 0.7774 0.8305 0.63 PO 1105. 1180 75 1080" 072 cra 125125 1001 10.8% 0.0992 0.3792. 0.5208. 22 2:19 e,NI 9547 FejGd GA 3038.11.789 0.388 2577 0.5643 0.8679 0.9964 Gd 1080 1913 239 BAS cF24 0CO 885 133 1507 3.7795" 0265 0.4058 05942 21 2330 Ri 9557 FeyGe ' FeyGe, 2042 11682 3971 0.252 O:3102 02578 03957 Ge 1122" 1145 23 1105 HPO HPA 816 583 14 0.4424 2.2602 0.3627. 0.5973 433. 5 ¡e Im 056 Fee, Ge 260 13602 0.523 1911 0.7225 0752 1 Ge 840 9385 985 898 012 CFS 772,532 1449 033 30306 -0.8628 0.1472 647-685:e ll 957. Fe Fegil 7587 26064 3435 0.291 0.0612 02152 05158 HI - 1598: 1720. 182, ¿18005 PAZ 736 Md, :1.513 0.0985 10.149 0.7471 0.2529 201 33'cRt 0587 FeWI HI 2602 14.68 0,545 1.96 OIG147 O.B498 09838 HI 1640 2050. 410 ,1300, hP24: cl2 112 126" 1.129 28516 0.3507 0.3917, 0.5083: 201: 23 CR 959 Fe Feyo, 7302 1539 21.080.047. 0 .02%61/025/3'o 1538 1343. 195 1338. cFá :nPIB 7155 831 1.087 03157 9:68. “0.1307 0.8693 201: 205 e,Rt 960 Feyio, FenHos 1539 26207 1.203 0.587 02573 0.3033 04358 Ho 1343, 1332 11 | 1285, NP3B CFMG 83! 868 1044. 1821 05492 02439-0.7561 205. 24 ea 961 Feo Ho 2035 18765 0639 1.565 05959 08305 1 Ho 1288 1474 í 186 ' 875 CFZA hP2 043 0.70 1.012 24082 0.4052 0388. 0512/25 244 0Rl 062) Fe ' In 708915765 2223 045 0005105005 1 "ln 163811966 1381, 196. 2, 02 787 7281.61 992.85 0.001 "0.0005 D:9995 201,1.2-e Ry 0963 Fe] La '7000 22465 3.166 0.318 0 0964 1 La 158,98: 620 780. 02 cr "187 6.19 1.273 10.765 0.0929 0.0285 09715! 201 201 e Rv 964 Fegtuy | Femlus 79.06 25094 3217 0.311 02608 04075 04439 Lu 1320, 1290' 30 _ 1275 NPBO TCFIIG 137. 9.09 1.504 1.5291. 0.554 1689 08911 225 207,0'Rt 965 Fedu Lu 283717820627 1595. 06109038 1 [Lu 1945, 1663 318,970 Í CF24 | ÑP2 1101. 984 1.027 5.0061 0.1998 0241707583 21 23 e,Rt 066 Fe] Mn 726. 74 1019081/09012.0905 09102 Mn 1240 1246: 6.1206, cF4 dz: 758, 7.44. 1.019 23045" 0419402915 07085 201 2.326. R 967, Fe E Feo 7521 22863 3 0333 0.367:0.5764 0.4805 Mo 1500 ' 1488) 12 : 1449: 2 [Rs 7.33 9.081.239 0.0509, 19644 0.8675 0.1325 201 232€ Rt 068, Fe | Feb 7.507:24.162 3.085 0314 0.0521 0.1963 0803 Nb_ 1538 ¿ 1627; 89 1973, d2 [nPrZ, 136 847, 1:15 0.1883 5.3119 0.6252 D274B' 201, 335€ Ri 069: Feb Nb 174310826 0621 1.51 0515107473 0.9520.Nb 1605. 2060 ' 455 1400: HRIS. ci2 854 858.105 1.02% 09714, 051; 039 ,218:236 CR 970: NáFey Nd 159 "20.586 0.129 7.724.02325 09082. 1 Nd 1210. 1021: 189 ; 685 LAR hPA 7.78 7.03 1.411 63974 00156. 0.1077.0.923 199'1.32 e" Rv 971i Fe ' FeO “7302 12072 1.653 0605 9£-05 0229/02318 0 1528 1424 114 1371, cFá - 08 - 7,65. 5.051.285 62.7 0.D159:0.0096 0.9904, 201 28 e Rv 972. Fe” Fep '7098'21856 9927 0255 0.0290. 0.102 0.156 P. 1440, 1065. 274 "1048, 02 032 789743, “1.078 0.3744, 26712 0,4048'05052 201 2 el 973! FeP : FeP. 2065 14402 0.607. 1.95 0.2222 0.0689 0.3568 P. 1370, 1450, 80 [1262] HPO ' 0PO' 69 603 1.45 0.9031: 14072:05137:0.3863: 200, 2 ¡e:A 974: Fer | Pr 31.32 20806 0.564 1.505. 0.5979,09083 0.9062 Pin 1030. 931 99 500 2 - MPA 807 6.77 1.191 69421. 0.144 04782 DA2IB 21 225,c:Rt 815. FePu Pu 872 15014 0.472 5808 0962909803. 1 Pu 428, 640; 212,410, A - 1131 463/1.068_5468 0,1829 05151104549. 09 073 e[R 916: Fe | FBS 730218147 24850402 O 0316103647 S 1538, 1188. 350 ¡988 __cF4 | hPa: 7.65 4.84: 1.579 4.1296: 0.2422 0.0888 09112, 201, 4.15.e; 977. Fe | FeSb 745 22:02 2091 0.324 01029 0.5950 0:8324'Sb 1480; 1019, 461.996; 02, MP4: 16.27" 8.04.1.029 2.5374: 0.3041 0.1131 08869, 2.01. 490 e: t 078 FeSb, Sb 3753 18103 0485 2063 0.9137 0963 1 Sb Ta 6907. _Á073_ 608, 0PO ARZ, 7.98 6.59:1,192 121.85 0.0082 0.0165] 0904 4:18 526: e: 1d 918 Fe ' FejSc 7.302 25986 3559 0281 0.0081:0.0737 02867 Sc 15381600; 62 (1200, ca (hPI2, '76s 609/1269 0:11 009t;07187 02813, 201, 32 e R 080 FesSe Sc 2599 15628 0601 1.603 0.2857: 0763 0.9508 Sc 1600 ' 1541 | 59 (DIO MPIZ, cl2 : 603306: 197; 8.398 0.199 0.1683 0.8397; 32 185 e.Rt 9917 Fe — FeSe 7302 24.88.3408 029300141 0.5363'0.5711.Se 1538 : 1075, 463 1960 a METE 1542, 1.412 6.2276. 0.1608. 0.045 | 0.955.201: 393: e M 082 FeSez Se 3001 164170567 1,828 0739 09889 1 Se 585,221: 364,221 0PS_HP3 7,2 30859" 0.0001 0.0002, 05998 273, 311 eN 083 FegSi | FBSi 2177 1388 0.637 1.569 0.2007. 02205 0.3366 Si_1220 42128 1209) APO cra 642 505 1.061 0.2892 34575 03443 04657, 373 45 e. 0847 FeSi ' FeSiz 1388 19269 1.88 0.72 0.348 0.5052 0.536 Si 1410] 1220 190 4212. CPO. 1P3 605 504,1201, 49088' 02097. -0:1279/08721, 48: 54 en bas Fes Si 1927 12058 0626 1,98 0.5824 0.8887 1 Si 1220] 1414 se 4207] 13 'cFO 49 233 2402:-0.05t2. 1954 0969 0081] 54 7:16: 086 Fem. 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VI: .• IS,. ~s, D M e, r 17.54 16 0.912 1.096 .12 0220 .409 Zr 4 0 13 0 h 2 l 8.67 . 1.1 .6 .5531 .63 . .28 2.17 e RI Ge 43.84 13.632 0.311 3.216 0.489 06692 1 e. 1030. 938 . 92 3 3 cFB 6.78 5.32 1.273 .231 0.4482. 0. .4096 .3. 6.85. e. 11 Mg11Eu,: .29 _21.1 .047_ _02B520.4238 . 50: 9. 571. 2 :hP3B_ 74:2.42: 93 00697:14343:0.403Ú~963:228:2.2~:e:R1 Mg1Eu , 2965. 101.42. . . . 4. . 38. 05085. . 1 573 8 . 38 hP36 . .7 1. 15 .705 0.2125 . 3 .6 .28: 2.28 RI Eu,Pb 28.98 64.716 2.233 0.448 o o.0735 0.4018 Pb 822 · 1250 · 428 ·-770 · cl2 · oP12 · 5.24 · 7.9 · 1.506. . 6 · . · 0.8706.o.129.\ .3: .1 i e'. t EusPd 2 • 28.98 · 142.93 · 4.932 · 0.203 · o · 0.1293 0.2182· Pd. s22 · 610 · 212 ··· 545 · c12 · mc2a· 5.24 · 6.B · 1.298. o.2Í7 · . 99 · o.47i5' ii.52s5' ú ·-2.27 · '·ru EuPd . 85.35 °31.896°0.374 2.676°0.3182°03364°0 8 Pd_ 10: S. 5 : ns: hR15: ¿ca: 7.83: . :1. : .625. .6 :o.a101'ii.ia93'226~21s:eit Pd 54.58 8.865. O . . . . 83 863 Pd 05. 80. . .1080. . 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Rt Ta .. 16.2. 10.9 ·0.673 1.486.0.7918.0862B.0977Úa.18SÓ.2600 .. i4o :161o:t1R13' cl2 14.6.15.8° .0B1 0B529· .1125'o.6354-o.3&16'·ú·tá-c:RI Tb . 29~77º19.3i3. 0.6491.542. 0~5869° 0.8798. 0.9965 Tb 1187 . 1356. 1S9 : w tc : hP2 . 0Ú J. . 737. o. : o.265i~o:i349'2.iú39. e' Rt Tabla B- Eutécticos. Datos de cada Sistema, Predicción de Microestructuras. wc C7 mp VAYA XK y TA TEO Ep Bs e VA VAS 35 DM 991 FeTez Te 3848 20465 0.532 188 0.8253 1 1 Te 649 4406 1994 468 OPS hP3 808 624 1206 97275 00001 0.0002 0.9998 45,58 e lu 992 Fe — FeyThy 7.302 158.99 21.77 0046 0 0238203277 Th 1538 1462 76 1412 cF4 hR19 7.65 899 1.62 0.1052 9.5059 0.2039 0.6961 201 2 e Rt 993 Feyíh — Fejh, 3061 156.27 3045 0259 0.5807 0.8229 0.9065 Th 1100 940 160 850 ARIZ hP20 10.1 115 1437 0.725 13793 0.259 0741 198. 19;¡eRt 98. Ti. TiFe 1089 1592 1.462 0.084 02462 0.3395 0.5264 Fe 1220 1317 97 1065 2 cP2 487 652 1.39% 0245 4.0815 0.7362 0.2638 246 346 e RI 995 TiFez Fe 232% 721 031 323 0.7632 0.8658 0.9171 Fe 1927 1305. 32 1289 HP12 cl2 685 7.64 1.114 57981 0.1725 0.3677 0.5423 329 200 Ml 996 ' FeyTmz Fezlma 1532 26144 1.219 0582 02619 0.0656 0.4412 Tm 1300 1270 30 1255. hP3B cFt14 84 8:72 1.038 0.7871 1.3035 0.4312 0.5688 205: 21.e.RI 097. 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GaRh ;2441 "31.941. 1.308 0.764.0.3056 0.4246 05672 Rh 1470 ' 1750280 11095, cP2 -cF24 107, "114/1007. 0.146. 6.8515.0.8397. 0.1603 374:237 e N 3 2 [ nor GaRh, GOR, 146, 50908 4.149 0241 0.6025 07238 07655 Rh 1660 1560 O 1460; nP24, NPS 112, 112/1002 03519 2842104066 0.8934 238, 238 e: Ri =3 2072 Gar RN 15999 6283 0.198 7.242 0.7656 080081 "Rh 1560 1963. 403 1470, NO6_ - ea 112 12411409 145708643, “0.8623 0.1377 239 24 eRt > 2 pro 6d Gara 'dug1 6636 33% 03" 0 00876 0.1534 Ru 19131055. “258 917: MP2 0P16. 79 8631093 0.3548, 2,7813. "DAS12 0.5488 2:33 236 e R y hiere 61” GósSb, 1991 13262 6662 0.5 0.0078 0.1037 0.3172 So 1053/1640 327 1120. P2_hP1G. 79 B60;1.009 D.OGtA; 10295 07098 0.2002 233, 343_ e Re 27 [1075 GáSb, So 41.27. 16193 0385 2598: 0508 09871 1. “Sp” 780 16907 193. 624, 008 hR2_84B, 6.69 1267 96.209 O.0103 0.0261 09739 428 526. e ld E toro" Case — GójSe, 2901 81.065 2.705 0.358 U3343 0.3906 0.095 Se 2170_ 1700 470 ' 1650. CF '0P20 8/4 4861675 39728 02517, 0.0826 09174 272. 28 c Rv 2 liar cá ” GóSi, 1994 12051 6.054 0.165 0.0014. 0.0313 00968 Si, 4313 "1650. 337 "1070: MP2 hPIG 79 722 1.004 0.0822 12.168 “0.6678 0.3322 2334.14 c Im am>|1078' Gói, | GÓsSi, 1205 12819 1.064, 094 “D.0968 0.1504 0.1257. Si_ 1650. 1680 30 1050. hP16 036 7.22. 701, 1.3, 0.8625" 1.1595' 0.5215 04785 4:14 448 c 1 079 Gd ' GdjSn 199372248 3625 0276 0 01257 0201'Sn 1313, 1173 140 41037 ci2 0P8 7.89 817/1.036 04444 22501 0383 06517. 23:39 e N 5060 Gan” Gén. 7225 43804 1.911 0.523 0201 0.2444 03147 Sn 1173 1263 70 1141 P8 "NPG 847 828 1.013 0.3393 3 06109 0389 398 273 el Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. N' C, C 2 Vm, Vm, A, A2 X,, X... X,2 %, Tf, Tf2 ~T T, , , p1 p, t 1 t, Vf1 f, ~S, ,\S2 M 1036 Gale Ga,Te, 36 05 123.42 3 423 O 292 0.6467 0.6996 0.709 ·Te. 835 · iB4 51 776 mc24 · hP14 · 47 · .83 · 1.065. . 81 0.6418 · 1 9 · . 21 5.11 .2 e lt 1037 Ga 2 Te, . Te 129.7 20.465 0.158 6.335 0.8212 0.9307 1 're· 484 449.6 · 34.4 · 431 · 1114 · h 3 · 6.24 9.6214 . 39 . 7; . 3 · .4 · .8 e 11 1038 TI Ti 2 Ga . 10.89 29.175. 2.68 0.373 0.3149. 0.395Ú4209 ·Ga· 1-500 :·¡435·· 65 - • 1.\:io ~- cÍZ ; hP6 . Ú . 328 . 1.34 ' 1.5799. 0.633 . o.i91i: 0.8Ó89: 2. is. 2.16. e. Rt 1039 Ga TI . 11.79 17.216 1.46 0.685 O 0.0055. 1 . TI. 29.7 :·-304·: 274.3'29.51; -oCB .. hPZ. 5.91. 11.9. ·0.00t9. 525.32~09972.0Óo:is"ú2~1.is· e: Id 1040 GaTm Ga,rm, · 21.3 · 117.74 4.313 023Ú1019· o.7399 0.784Ú~ i32o 1 134() i 2o : 129oi ~es ~h'i>16· 8.74 · s.95 1.024· 0.1635 · 6.i 51 • Ó.5s64.o.41i·¡:¡5131/e'i 104(~a,rrñ,· - rm · m.1·1a.126· o.1sÚ.496 0501s·o.9os5· 1 ·rrñ 1340-:·¡--54·5' 205 ·;1020~ hPiil't. 2: 8.95 .. 9.3Ú041· 1 0.1429' :4813.o.5181' i17':i.42:e· RI 1042 Ga,~ 2 u . 62.92. 13.179. 0209. 4.77Ú6948 09237. 09941. u' ii6o-· ii35 ; i25 : i 30ioé3:i-; i2 • ill ·1a:; ' . 5s· S5i. ll.101i8. o.iii6.o6624._i6"2~3s:e-IÍ11 1043. 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G3Ú. 149.3 '.' 624 • oc6 . hR2 .. 6.48. . . .261' S .9 . 0. 03. o.o26ú~9l39. 4.28. 5.26. e. Id 1076 GdSe . Gd 2 Se 3 • 29.01 . si.065. Ú95. 0.358 0.3343 o.3996. 0.4095.Se. z17o· iioó. 470 ; 1550. _ cFB . oP2o· .l4. 4.66 '1675' .9 S. .2517. 0. 6 : .9174. .72. 2.8 . c. Rv 1011 Gd · Gd 5 Si 3 · 19.91 · 120.51 · 6.054 · 0.165 · óoo1Ú0313. 00968. Si. 1313 · i65o-· 33] · 1010 '. hPi · hP16 · 7.9 -7. 2 · . 9 . . · . 6 · o. 78' o.33 2. 2.33 · 4.14 ·c. Im 101s Gd,Si 3 Gd,Si, '1io.5·12B.19· 1.064· o.94 ·oo96s·o.1104·0.125Úi.16SO' 15so · 30 ·1060· t1f>i6·oP36· . 2·1. 1. to ·o.86 .1.15 .o5 5. 85:4.14·4.4B·c: II 1019 Gd Gd,Sn '19.9J-72.248 3.625 0.216· o 0.1251 o.201'sn'1:i13 • 1173 140 ·-1103' c12 ·cPS · . . B.17·1. o. 444. . · o.383 0.617 2.3 3.98 e II 1080 Gd,Sn • Gd;Sn 3 : 72.25 '138.04 1.911. O.S23 · 0201 · 0.244Ú3i17 ·sn· 1113 i 1243 - 70 · 1l41. cPS- · hP1S. 6.1 . . 0. 3 . . 0.6109. 0.3891. 3.98. 2.73. e. I1 Tabla B_ Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. A a eN Gale 2015 34.838 1.720 0579 O DOZ5 0448 Te 1313 1825 512 1280 ci2 cf8 78 818 1048 0.0919 31.33. “0.9477 0.0523 233 4.06.e 1d E Gd 1089 20154 1.851 0.54 0.0628 0.0637 0.9075 Gd 1650 1245 355 1240. clZ cl 472 7.67 1627 12597 0.0794, “0.0411 0.9589 2.16 233 e Rv 2) ' GazT1 20:15 50202 2491 0401 0.1984 0.2796 0.3935 Ti 1913' 1055 258 920. iZ. NPG 827 103 1.25 02201 4.3657. 0.6367 0.3633 233 245;e R 1084: Gd:Tl, GÁTI 1421 32556 0220 4.265 04434 04642 0.5454 Ti 1220 1270. 50 1200 MPIB. cP2 985 11.1 1.128 0.9934 1.0066 0.8148, 0.1854 2.12: 205 e Rt 1085/ Gil, ' GáT 1272 62292 048 2043 0.6888 0.7653 0.2959 TI 1050 990. 60 970 0C32 cP4 117 124 "1054 4.851 02061 02963 0,7037: 1.89 19 €: Ri 1086. Cd V 1091 8328 0418 230 0.0029 0.0059 1 V 1319, 1910 597 1289 hP2 d2 79 “6121291 0.0082” 108.45 0.9962 0.0038: 2.33: 236 ¡e Ry 1087) Ga ' Ze 1991 14.156 0.711 1406 0.0147 0.1804 0.8805 Zr 1310. 1800, 490 1220, HP2. cl2 “7181 683 1:49 03802, 26299 0.7871 02129 233. TER 1088, HT HOR “19:44 4866 3519 0276 0 00432/0.1194 Ge 2200. 1080. 220 ' 1775. hP2 | 1P32: 133. 125.1.062 0.6676 “06237 03763 23 343'C RI 1089 HíGez Ge 3188 13632 0.428 2.339 0.4489 0.9522 1 Ge 114. 5083' 8067. 900 0C12 CFB 102 532 1.907 46905, 00243, “0.0974 0.9526 53 685:c:ld 1090. Ho — HojGe, 1445 11559 8 0425 0 “0.0566. 0.2089 Ge 1474 | 1960. 476 1250" HP2 *hPIG_ 1149.02 1.266 00588. 17 058 032 244 409'c'Im 10917 Ge ' In 136315765 1466 0865 01, 1 Im 0083, 1560, 781.7 1663 CFB: M2 532 728.1968, 15872 GE0S SE0S “0.9009 6.85 182 e 1d 1092: LaGe : LaGe, 3232 ER 129 D.824- 0.3523 0.3615 0,4544 Ge 131 1500 12m. 1340. 08 2 65 7%, 1,407 0.0736; 13.59. 0918 0082. 443 647: ed ld 1083 Ge | Gelu 1363. 3597 2639 0.372 _0 “O27a[0.5723 Lu 9383 1065, 126.7: 860! F8 |0C12,532, 89 167 “0.1726! 579950 1094. 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NPG -NP1G 7.52, 853 1.119 03622 27605 “0.4925 0.5075 383] 4.01 1 Ñ 141.7 995 CFS 0P12 532 852 1.501 0.0887 11.273 0.8445 0.1555, 6.85. 534 e n E mor Ge . GeMo:; : 1369 28.287: 2075 0482 0 “0.0005, 0.3975, ¡Ge 939.3 1080 ' 1102. Ge | Gea 11963:65785 426 0207; 0 /00097,0.0734 Na 9383, 1146. 207.7. 930. CFB cPiz.532476:1.118 0.0363 28333, _D.8545 0.1455, 685: sNe1e 1 1103] Gea | GeNa : 6579 30.786 0468 2.137/0.0734 0.1297. 0405 Na 1148 1160. 14 830 ePt2 mP32 476 34 1.534 1.5667 06 “056t8' 04382: 582] 427'e] 1 1104) NbyGe . 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Rh 2130 1963 ar 1880, PA cF4 135 12.8: 1.059 4.1909. 0.2386 0.5095, 0.4905 352 24 c Ri 1169. o H HiRu 13.63: ¿20202 1483 0.674 o 01251 “0.2818 Ru 200 2400 330 1710: cl2 e 25, 138: :1,109 ( 0.4866 2.0552. 0.5809. 04191 23 375. ell simo!" ar] HiSi 7 106830501 2461: 0.006 D.ODIS 0.021 0.0728 Si 2291, 2083148 '1831 cl 012 191 19.5:1:41 0.1737" 5758 0.7006 0.2094 23515 c Im Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Micro t t ras. N' C, C, Vm, Vm, A, A¡ X,1 l<,c X,2 %, Tf1 TI¡ ,\T T, EC1 EC, p1 p, B <1 ,, Vf1 Vf, .lS1 .lS2 D M 1126 ScGe, Ge . 33.05 13.632. 0.413. 2.424 0.7638. 0.9015. 1 :Ge: 1116. 938.3: 177.7. 892 oC12 cF8 5.75 5.32 1.081. 3.6595 0.2733. 0.398 . o:.6~1(5 .. 18 6.85 ·e. ll 11 7 GeSe 2 . 27.41. 123 . .57 .0.5235.0 806.06854. . 5. 742 86 o 8 1112 .53 .79 3 .7918 0.6141 0.38 4.98 5.6 e l eSe1 e 48.12 .41 0.341 2.931 . .926 21 1 485 1112 hP3 4.79 . .004. .4 .1 · 0.236: 0. 4 ;-5.58 · ü'";'r 1129 s sm,Ge, 20.45 · 145.91. 7.134 0.14 · o · o.0563. 0.2246 e 014; 1100 · 626 · 890 · hP2 hP16 · 7.35 .64· .1 . 0.0519 · 19.273 · o.7298. oi1oi' Ú · 4.9-:e~Im 1130. 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Ndrg 2121;32324 1524 0.556 0 0197 COSBA7¡HQ 880; 1160; 280 720: cl2 cP2' 68. ¿1071 1.569 02143 46067 0.7539 02461; 1.32 323/C;RI HIO1 NMg ; NaHgs 3232/48.157 1.865 0732 05817, 0.676 (07358 Hg 1180. 1420. 60 | 1040. cP2 | hP3¿107: 124'1.158 09951 1.0049 04238 05762, 323' 202 c:R 1192: HySe Se ¡3984,16417 0.485 2061, 0.2865 0.9949 1 Se 799 | 221518 221! CFB hPg 826 481 1,217 49515 0.002 00041, "0.9959 274: 31 C¡Rv 1189! HaSr | HaSr 40:76, 97.25 0,49 1336 0.179 0.2079 0304 Sr 772 850. 78 69%. 0112. cP2 982 7, "04612 03912: 0.6088 222 353 eN 1194, HaSr, Sr 1053:39909 0.322 3:105 0.5672 0.6655 1 (ST 455 7695 314, 442 0 OPIO. cF4 94, "0.5429' 0.6662.0.3338 2.03; 1.92'e:R 1195, Hale Te. 730.04 20465 081 1:68 0.3888'01962 0. 844, Te 570. 449. : 321 4109. CFS MPA 109,624 1.752 5,5701 0.1795 "0.2086 '0.7914, 4.09 58 CN AN 196) Hg? Ha 139 "152.77 1099 0091 O 00875 02031 308. 145 $. o [ cF4 (144. 182 1.093 0.0753 13:281 0.5671 04529 231 22.0R ES 1197) HgyTl, TL 1628: 17.577 0115 8591 "0.3372 04095 0.803; dm M5, 240 2055, 05) crá dl2 132 118,1.418, 17874, 0.5595 08294 01706, 22 :1. de | 1198: Ho] Hojn 116,76 49.122 2519 0382:0.1482 0.1641: 0.2579 In 11901240 50. use HPO 8,79. 9.05 1.029 0.0628 15.918. 0.8587 0.1413 244 223 e'Rt 1199 Hon ; Hosla 49.2 137.44, 2.798, 0367 (0.2579 0.2802 0.2946 ln. 1240 * 1250. 10 11230: NPG _hPI6; 905 -8,51:1.064 2.7747 0.3604 0.1141 0.8859 223! 22 e, Rt 1200: Hoy Holn : 1374 923760236 4.245 02546. 031703617: In, 1250; 1270, 20 ¿1240 NPIG, cP2 851 860 “1.016 1.4439 0.6026 0.7462 0.2538 22 213 e'Rt SS Piao' Hon Hoy; 3238; 121.09: 374 0.267, 9:4104: 0.5005, 05371 ln 1270 1100. 170 ¡1090 CP2 0032, 882 883 1.024, 0.5415" 1.5589 0.2942 0.7058 35 205 e Rt >> 1202. Hoyis Hol 1211, 576 0476, 2:02; :0.5371" 0747 0.5762, in, 1100: 1130 30 1080, 0C32 CP4 883 884. “1.002 0.7778 12857 07289 02701 205 31 e Ri ES, [í203: Holy | In: 57.5 15765 0274: 3554 0,5762: 0.9996 1 In. 1130 : 1566: 9734; 156 ' cP6 u12” 884: 7.28 1214 33293' 0.0003 0.0011 0.9989, 34 (305 e Rv > 5310 Mg gatos 14. 1426.82 3049" 0.033,0.2807 0.4298 0.5855 Ho 540 ; 60040, (565 MP2 c168 1228, 3:31:45 0.0217" 46.032 DG015 “03985 228 230R 2 [1205 Ho "Hol, : 18.76, 31.992 1.08,0586, 0 0.097, -0.4002 Mn 1474. 985 ' 509; 875 | MP2 cF24 879, 850 1.024 0.2206 4.4129 0.7212,02788 244 236 e Rt 3 U2| 1208 Ho | Mo 1876. 9386. 05 :1.998:00035 0.0177: 0.999 Mo, 1474 | 2623. 4149. 1432. NP2 iZ 879 102 "1.162. 0.0248 40273 0.9877:0.0123 244, 2.94: c Rv cy lio Ho | HosPd, 18.76: 72611'3872,0258,. 0 0.1731,02058, PO 141 9257 549 900. MP2. 1449 879143, 1.625 0.8536 1.1716 0.2323 0.7677 244 24 e Rt 3 s D| 1208, HoPO HoPd, 2577 84.308:3 3.272/0.308 0.3021.0.4211 0:62 PA 1480 1430. 50 1308: oPo BRA 105. 1091.37 0209147824, 0.5938 0.4062 23 23 eN E 22) :200' Hora, ' Pa "4077 8865 0.27 4509 07144 0.7085 0.8187 Pd. 1640. 1120. 520 1255, cP4 _cF4: 119. 128' 1.08 17.722 0.0664 0206 0,794,337 219: Ri 33 hizo: Ho HioiSb, 1876 127:7:6.791: 0:47; 0 “0.1153 0.307 Sh 1474. 1680. 206 1870. MP2 APIS; 87a 9:34 106200833. 12 0630603614, 244, 42 0 Im 22 diam Hoso, 7 So 457 15239 0333 3 050650985 1 SD 670 607 393. 624 | 006 hRZ 756. 7:99 1.044 83023 0012 0.0349 0965 433,526 cli cod 1212. Ho HoTe Cl0zo 3a0 1.819 0551 0. 0.BI7 04362 Te 1474 1970 104 4110: hP2 CFB: 879. 86 1022 04259 23478, "0.5642 0.4358 2.44: 483.0 1 1213 Ho Hog 107019480: 7.9 D:190:0.0612 02422 04212. 1! 1415 1360, 55 11065, hP2 ¿APO 870, 107 1212 0.1159. 86274 0.5454 0.4545 2:44 22 e R 1214 Ho, 7 HoTI 1948 31.006 D23 4.349" 0.4316 0.5235 0,8635 Tl' 1360, 1230. 2130 4210. hPAG' cP2 407, 119 1417 17942 0.0587. “04951 03049 22 211 e Rt 4215. Hoy | HOT 123961254 0.404 2023 0.8798 0.191, 0788 11 660 | 10 ' 50 “900 0C32'cPe:122 127 1038 29 0.0435 0.0808 0.9192 202 1.93 e Rv estructuras. Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. N' e, e, Vm, Vm, A, A, X.1 X.. X.2 %, TI, TI¡ .IT T, EC, EC, p, p, ,, ,, Vf, vr, ~s, .IS¡ M 1171 HfSi 2 Si 29.33 12.056 0.411 2.432 0.2396 0.6266 Si 1543 4 9 1 30 oC12 c 6 6 2. 3 343S. 6.7S66. . 0.217Ú.76 ' S.54. 7.16: e. 11 1172 Hf Hf5Sn, _ 13.63 10406 7639_013100291_0 3 _ .06 i_ 6 . SO 172S l2_h 1 _12. .05 66 . 0.8198 0. 8 . . . 2.7 ;c. t 1173 HfSn 2 Sn 27.95 16.294 0.583 1.715 0.5712 0985 Sn 2 6 0 h 9 14 14.9 . 3 0. . 3.03 3.4 e Rv 1174 Hf Th 13.44 19.832 1.475 0.678 0.0194 0.7376 0.8639 Th 2200 1650 S50 1450 hP l2 . 13.3 .2 1. 6 .5 .2192 0.1294 0. 6. .3. 1'.s9' e' Rt 1175 Hf HN, . 14.17 : 30 228 2 134. 0469: 0.0806_ 0.1772. 0.3415. 1900 . 1550 350 1456 l2 . cf . .9. .2 3 . . 696. 0.5915. 0.4085. .3 . 2.34 'é·- f 1176' HN, V 30.23 8.328 o 276. 3.63 0.3669 0.3885 0.8726 V. 1550 191Ó :· 360.' 152( cF24 : cl2 :s.28. . . 1.382. .2239. . 72. 0. 19. o ÓS6 . .34 '. Ú 'e: Rv 1177 Hf HfW 2 13.63. 32.919 2.416 0.414 0.1385. 0.1844. 0.6617, w_ 2231 2512 281 50 l cF24. 13.2 . . 0 .6 8 0.9291 0 . . · .29 ' . v 1178 Hf y 13.44 19.896 1.48 0.676 0.0203 0.7835 0.9801 y 2210. 1522 .. 688 . 1425. h l .. hP2 ' .s. . . 2.843. 6. . 341. 0.0831. 0.9169' . " .3:c' v 1179; Hg,ln Hgln · 69.87 29.212 0.418 2.392 0.139 0.2277 0.3278 In -15 · -Í9.2: 4.2 ·:36.Íl. o B: h 2 · 13.1.1 .8. . 6. .5785. . 78. .4812.0.51 8' 26'2.1-; ·Rf 1180' Hgln Hg~¡ . 29.21 . 155.57. 5326. 0.186. 0.3828. 0.4745. o 6699. In: -i9.2 . 80 . 99.i . :30.6; hRl . cF4 . 10.8. 7.93 · 1. . . .3358. .6102. 0.3898. 2~i . i. 8: e'ru 11s1 Hg,K, HgK ·238.6.44.25 o.185·5.393·0.122Ú1525·0.1631·K· 230 · 180 'so :115'.oi'48.a 8.6.i'5. t. 36. 8 86.oo529·0 221·0.m9·2.1'2.1·e-Rt 1182 HgK . ~-~: • ~4.25: 45.369: 0 : .975: O 31 .7566: . , 8 ~ 63]1. !~J:~7~(aP~ : c!2_~ f. '._ .86: 3.663 8.7123 0.1148: 0.1007: 08993~ 2.(: tJ:~:~~ 1183[:~ª--.: LaHg 22.61 34.748 1.537 0.6S1 0.096 0.2157 0. 908 Hg 0 · 1080 27 , 620' l2 · cP2: . 9. .59 .128 7.7904 0.8352 0.1648 2.01 3.6 :c. lt 1184, L~~g LaHg 2 :3ús. 46.596. 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O.S536 1.1716 0.2323 0.7677 2.44 2:4 :e Rt HoPd HÓ 3 Pd 1 ; 25.77 ;84.308. 32.72 io.:ios"o.3921 :ó.42i1. Ó . .Í62 .Pd 1480 . l 30. so ~1398: Ó B • h~i4. ! 5: . : 1.037: : 4.7S24 ~ 0593B: o.400.(2,3 : 'z.3 ~e'.RI HoPd, . ·Pd. '4D.1i · BB6S · o.iti'',1.599 • o:7i44 · o~i9sús1B7.Pd.164ó "1 0 · 0 • 12 5 · cP4 · cF4 : .9 .s . S 1.1 0.0564 o.206 0.794; 3.37 2.19 'e Rt Ho lio;sb,'1s.76'i27.3i:6.79i'·o.i47~ o ~o.1153"o.3oi·sb· 1474' 1660· 206 ·111a·-hP ·hP16:e. 9'9. 1~oiúoB33· ·o63Bs:o:3614'2.44'42'c'iffi HoSb, Sb · · · 45.7 '.15.233 · o.333 · 3 · 'o.5965. o.9S65: i · · sb· 510 · 63Ó.7 · 39.3 · 6Ú ; · íic6 .. hRZ. 7.66. i.9 · .. s . · .012 · . 49. o.9651 · 4.J3 · s.26 · ~ Id Ho HoTe , 1S.76 · 34.01 · 1.s13 · o.ss1 o o.1a11 0.4362 Te 1474 · 1310 · 104 :·1110: ·¡;Pi .. cF6 · .79: 6.6 · 1.0 2 · 0.4259 .347B · o. • o.435S · 2.44 · 4.s3 ·e· u Ho . Ho5ri, . 1S.76. 134.86. 7.19 . 0.139: o.osi2' o.242í' o.4212' TI. 1415. 1360 . SS ¡ 106S: l : hPl6:8~79: ó ' .21Ú1 9. S.6274 0. 4. 0.4546' 2.44. 2.2 . e' RI --- ·---- ... ·---· - .• ---- --~ --·---·-·--·····-· --·-- ... - ' --· - ¡··- ·!-·--· - ·-·-··-- • - ·-- ··- •.•. Ho,TI, HoTI . 134.9 31.006 0.23 4.349 0.4316 0.5235 0.5435 TI 1360 mo 30 1210 ! hP16 ' 2 '1 .7' 1 .9 1.117 17.942 0.0557 0.1951 0.8049 2.2 2.11 e Rt Ho,ñ, HoTI; .. 1Z3.9: 61.264. 0.494. 2.023 .. 0.673s'i7791; 0.7SS. TI:· 960 -: 910 . SO ~ 900 . o Jl . 4 : 12.2. .i. .03S. 3 0.0435. o.osos' Ó.9192. 2.02 1.93 e Rv ~º 1207 ';l,j \) -1 ~~ 1 9 ~ '\! 1210 ~ 1211 4 1 5 Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. A ¿Pen 1308; 161.64. 0.69 2192 0.5916 0.6021 “0.7097 ln: hn Pl 1167712647. 8.022'0,125, 0 Z E 2226 0.377 265 0531, “0.6011 0.5107. PL 1064: 1035: 29 - InSh 15.77: 29.99 1.902 0.526 0. “a : 1254, Ine A tnyTes 38 q, 1298 56 3.385 0.295 "0.5363 0.5878, 0.5966, Te Vm; Vm Á . A, Xu . 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Tb;1n, :-So.2~'.1~5.sa: ú ; 1 '.:0265< oi60{03~4: 1ñ:j@JJ!~ó : '. 150 :- 6 : 1132 : 862 · 6.4 :i.025: 0.255 : 3.922 : o.592(0.~011: 22 : 2.1(:)i.! ~ ~~ ¡1253; Tb!ln 5 • Tbln3 • 1 2.5 _57.9 . .473: 2.11~:0.5463: 0.6166 _0.6843.l . 114~j _!_1 ·-o . !1_1_0. _oG_32 __ cP4 . 8.58.869 .1-014_ 2.1667. 0.4615. 0.4941~!15059. 2.17: 1.96. e:_Rl ~ 1 :! 1 1254: lnTe '. ln,Te, . 3_6.3~, 1~9,66. 65. 5 ~ . 3_ . 76, . 9 6.!e. ' 7__ 2~-- ~~ _ 111~ . hR7 . 633. 6.59.1-04~. 1.649 . o,6064. 0.1519_~~81: 3.82. 4.1 . e _11 :><-~ 1255 ln 2 Te 5 Te 146.4, 20.465 0.14 7.155 0.7351 0.9091 1 . Te 7 49.5 17.5 7 mC28 P3 5.93 6. 4 1.052 13.02 0.0768. 0.3546, 0.6454 4.66 5.8 e Im ~ 1256' ln,Th ln 5 Th 3 • 62.29;i-3o.64. 2.09i. 0.477. 0.4025 º04811. 0.546 .,_h. 1310 _ 1335 25 '1215; ci'4 . oC32. .25. .72. i. 1. o. 17. tá4 ·o::l682-o~s318· 292. 1.85. e- RI 1257 - lnslh¡ lnlh '13o.6 1 35.2'. 0.269. 3.711° 0.548-- 0.6555. 0669 ·;-h· 3)5"' 1280-~ 945 :-126-S. oC3Z:-- o 24. .72. . ' 1.oi ' . 3. 341. ó.ii :--0]8 7-1.85: 1.85. e' Rv 1256 lnTh 2 Th 55.29. 19.769. 0.356. 2.794. 0.6019. 0.8519. 0.9533·Th· 1130 "1sio" 360 --1095 --1 2 . cF4 . 10.5. .2 · . . 908. . 47. . 84: .316. 3.1 . 1.69. e"ru 1259 Tm Tm,ln . 1Ú3 . 48.006 2.648. 0.378. 0.1452. 0.1688 0.2534 In. '1220 i '1200 . .. ii4o: cl2 . hP6 . 6.73. .43. .08 . . 72. .2 8: D.795J~D.2041: .42: . 2. e: Rt 1260 Y Y 3 1n . 1!Í69. 71.S06. 3.6 . 0276. 0.1737. 0.2092 0.3009. In 1ioo "i330 . 130 . 10GO .. é1 hP6 . 4.65. 1. 0 . 7 . 0.2524 2.3 3.3 e Rt Nº 1261 1262 e, Y11n Yin 1263 Y11n5 1264 ln2Yb 1265 ln1Yb5 Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. e, Vm, Vm, A, A¡ X,, x., X,¡ %, TI, TI¡ .IT T, EC, EC,. p, . r: B ,, . ,, Vf, Vf, . AS,. ~s, ·º· M Y51n3 51.07 14049 2.151 0.363 0392 0.3995 0.4366 In 1335 1340 5 1330 hP6 hP16 5.73 5.62 1.02 0.075, 13.332 _0.8289.0.1711 2.14 2.12 e.Rt Y,ln, 33.31 12399 3.722 0269 0.5636 0.6217 0.6828 In 1220 1140 80 1090 cP2 oC32 6.12 6.78 1.109 02308.4.3333 0.5319.0.4621°2.0G:3.38:e:RI Yin, 124 57.864 0.467 2.143 0.6828 0.7329 0.7948 In 1140 1110 30 1080 oC32 cP4 6.78 7.49 1.104 1.5714 o.6364 0.5769 0.4231 2 3.06·e-Rí lnYb 47.66 33.248 0.698 1.434 0.4294 0.4695 0.6011 Yb 890 1067 177 875 hP6 . cP2 . 8.45. 8.66 1025. 0.427 . 2.342 . 0.7705. 0.2295. Ú : :Í.3. e'.Rt Yb 134.1 24.845 D.185. 5.397 0.79 0.9206 0.9933 °Yb 810 . 800 : 10 . 690 . hR44 . hP2 : 8.17. 6.96. 1.172. 11.363. 0.088 . 0.322 : 0.678 . i.95: 2.0l . e. R1 zn 15.76. s.16 o.581. 1.721 0.0115 0.022 o.9982 zn 150 . 419.6 269.6 _ 143.5 112 hP2 1.29. 7.14_1.021 0.0189 52.889 o.9891 00109· 1.82 2.51~e¡Rv lr 3 Nb 8.521 . 35.452 · 4.161. 0.24 . 0.0843 0.0812. 0.1078 Nb 2447 . 2435 : 12_. 2400. cF4 : cP4 . 21.1 18.9 1.111 0.0375 26.68 0.8651. 0.1349 · 2.3 · 3.42 e: Rt lr 1 Nb 3 • 18.85 49.055 2.603 0.384 0.3085 0.3714 0.4053 Nb 1900 1960. 60 1840 tP4 tP30 • 15.1 13.5 1.119 0.7979 1.2533 0.325 0.675 · 3.7 · 2.34.c.im 1269 lrN_b 3 Nb . 40.74 °10.826 0.26S. 3.763. 0.6315. 0.6591. 0.78 °Nb. 2125; 2280: is5-. 2tl0. éPa : cl2 . 1Ü. 9.48. 1.22. 1.0482. 0.9541. 0.7821. 0.2179. 3.42. 2.S6 :e;: lit 1210 lrTa lrTa, . 18.ti4 . 40.836 2.1s1 . 0.456. o.4809. o 5401 . o 575Úa. 21 oo . i1so ;· so . 1953 : o?i2 ~ti'3o . io . 18 . 1.112. o.8509 . 1.1752 . o.3491 . ó.65os. Z:o5 . 1.92. e" Ri 1266 1267 1266 In Ir lrNb 1211 1r 1r,Th: : 8.5-21 : 63.294: 1.428: 0.135: o : o.1528: o.194s: Tu: 244f j260'. :1a_T; i~o; _Cf'{:Ihfs : 22.s: 188: 1.197: o.5856: 1.101s: 01Bss: iJ.5131: 2~~ 223:e:~ 1272, lr,Th, Th 166.7 19.789 0.119 8.424 0.738 .0.8725 1 1Th 1550 1755: 205 11337¡ hP20 1 cF4 13.2 11.7 1.126 10 0.1 0.4572 05428 2.01 1.89 e Rl 1213 n n,1r 10.89 · 31.ss2 · 3.462 · o.2a9 ·o~414Ú4s1ús122:~' iSoo- i51s: 15 ,.146sr-ciiTl:f>8 • 6.55·a.91·1.361. iJ.0541 · 15.61 oa1as'o.úl1s-i.i6~-332..,.e: Rt i2?4 ;~¡;,TI, n1r 1 • 45.3 . 34.292. o.15ú321·0.2522'0212.1'():4026·-1;~2i:io. 21·151 15 '2oóo: t'i'2 ;cP4 ~ 1:J:i'.18.2. t374 0.141 . s.0020. 0.0999. o.1001 · 3]~338\ c'lt 1275 Ir l~U. '8.s21 39.628 4.651 '02is· oÍJasÚ11sú2922' l.J' 2300. 2oós-~ 295 i i9so ·-cF4 . cP4. Ú~6. 20.6 1.097. 0.1967. 50835. os2i2' o.4iia· 2.3'3.44: c:Rl 1276 k 1 U lrU • 31.7 21.136. 0.667. 1.5 . o.3821 'o.543ÚS53Ú ··1a9o-: l470t42o : 14SO ¡ cF24 ¡ mf>16-196. 204·1.037. 23552. 00425. oos99. 0.9401. 2.iiii34 "e;Rv 1rv · · · 1~v~ • 1s.41 · 33.04a· 2oos· D.49( ó209s: 0.244( 0293i: í( 1!ao;·!~~~~ ;y~§[~cL?.f 14.a · io.4 1.414· o.s122 · 1.s524 · o.4932 •. oso6a· i:J:1:::1j6[~~ 12~: lrV 3 V 33.05 8.212 0.248 4.024 0.4496 0.4632 0.4918' V 1940 '. 1910 ' 30 ; 1900 ¡ cP8 cl2 · 10.4 9.74 1.012 2.0507 0.4816 0.6624. 0.3376 3.46 2.36 i e RI 121s 1r ~ _ lr\1,1_ ~ a.s~1 : 11.aoa: 209 :o 478: o.1833. 02021: 0212s·w-234o ' 2315 ·-25 ;231CcF4. ~ iliii' 22.3: 21.1 1.057 1.0099 · o.9902. o.3215: o.s7a5· iJ · 2:3:c'.~ 1277. 1280 Ir lr3Zr_ '. 8.521 . 36.924.4333. 0.231. 0.0345.00662. 0.1002. zr.2270 é ~28_D 10_ ~ ~1?0, cF~ ¡_cP4 . ~u. 18.1 .1.198. 02584. 38695 0.4711. 0.5283. 2.3_,?:27, c.~ i281; lr¡Zr _ • lrZr 30 22 0.733 1.364 0.1916 0.2558 0.3132 Zr 2085 , 2050 35 1870, cF24 · cP2 15.9. 12.9 1.231 1.8772 0.5327 0.4208 0.5792 2.26. 3.61 : e 11 12a2 lr~r, .. __ zr _ :·.¡9~51 : 14.156: 0285: 3.505: o.587Ú6838: osoo:i: zr: 1305: 1150 :_~s.:124o~:~3~Tcl2 : s::J9: 6.05: 1.371. 2.1386: 04676: 0.621 : o:i19: 2}'.I-17 ~cJru 1283 K ' KNa 1 '45.37 89.523.1.973 0.507 0.0239 0.2183 0.5408 Na 51 6.92 44.08 '·12.6 cl2 , hP12 0.86 0.95 1.103 0.277 3.6104 0.6466 0.3534 1.7' 2.9 .e· Rl 13~, K,T~'- Te ... 113.5. 2·0.456. 0.18 °5.548. 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X.2 . %,_ n, . n, ,\T T, EC, EC, p, P: ,, ,, VI, VI' .IS, ,\S¡ o M 1306 LaTe, Te 66.2 20.465 0.309 3.235 0.7337 0.9674 1 Te 835 449.6 385.4 400 tP16 hP3 7.88 6.24°1.264 29.333 0.0341 0.0993 0.9007. 4.85. 5.8 ·e: Id 1307 La TI La,Tl 5 . 36.72 141.4 3.851 0.26 06049. 0.6702. 0.7059 TI 1220. 1120 100 1100 cP2 . oC32 9.35. 10.2 · 1.088. 0.435. 2.2986. 0.3738. 0.6262. 1.9. 1.87 lc'-IU 1308 _La,TI, LaTI, 141.4 66.72 0.472 2.119 0.7147 0.7744 0.81S3°TI. 1120. 1060 60 1045. oC32. cP4º102' 11.3°1.108° 2.7949. 0.3578°0.4313·0,5687·1.87··1.8ºic'.Ri 1309 LaZn LaZn, · 32.02 · 40.95 · 1.279 · 0.782 · 0.32 · 0.3842. 0.4852. zn. 8lS · 855 40 760 · cP2 · 0112 · 6.38 · 8.38 · 1.314. 0.3779 · 2.6462 · 06742. 0.3258' Ú8 · 2:3.íle~ Ri 1310 LaZn, LaZn, : 4o.95. 59.925 1.463 0.683 0.4852 o 5725. o.6531.Zn. 855 '.. 872 17 782 · 0112 · oc20 · 8.38 · 7.91 · 1.os · 0.7851·t.2737·0.4653 ·o.5347 • 2.34 ··2A1);ru 1311 Mg u 13.64 13.09 0.96 1.042 0.0552 0.0786 o.0848 u s10 ' 590 20 · 588 : hP2 · c12 · 1.48 · 1.41 · 1.05 · 4.0979 · 0.244 · o.20:!7·0.1973. 2.28; ·i.6 '.i"Rt ' . . 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Pd .. 188.7. 8.865 . 0.047. 21.28 ·0.8425. 0.8B48:0.9292.Pd.i350 : i4-00 . 5o :1~állC,~4_; cF4 :i:í6~!6s:i.315J~401: oofi49:~~5B02~0:4l91Í: 3.53:2.:t9:_e:Kt 1339 Mg .. _t.lg! 2 Pr: 1~ :192.53: 13.75: 0073. 0.05 0.2223:03256.Pr. 65Q ;:sJ5: 15 .. 575 i _h~~-- t~26_1.74. 2.25 1.294 0.0937 10.671.E.43~_9,~5.631 2~2~:_2.27'.~;Rt 1340,_MgPr Pr 35.1 20.813 0.593 1.686 0.8528 0.915 0.9311 Pr 780 · 790 10 • 752, cP2 · cl2 4.71 5.09¡1.081 6 0.1667.0.2194,0.7806.364;_2.25.e:!I 1341 Mg Mg,Sb 2 " 14 · 78855 5.633 0.178· O · 0.3942 0.758Úb 650 - i240. 590-: G29 ... hPi-~··hP5 :·1.74'..ú1:z.Ji'0.0832 12.017 0.6808 0.3192 228 4.5 :e Im 1342. Mg,Sb, Sb- : 7B.8S. 18.i93. 0.231. 4.334. 0.7695. 0.9685. 1 'sb· 1240 "s3o1 .. 609.31 sis • -hPs :-¡;R2. 401. 6~G9 \668' is.429. 0.0609. o.2088' 0~1912"3.47; 5.26 :e: ii 1343. Mg : ti9,s¡ ~ 14 >8.49. rn·0364. o :00134 03658:s1: s5o: 1085: 435 :·s3f6: .f1!'2 }'1~:1.74J99:1.147: 0012 :83.125:0_968:0_032:228: 3 .. 93> 1344 Mg,Si Si 38.49 12.058 0.313 3.192 0.3658 0.5657 1 Si 1085 1414 329 945.6 cF12 : cF8 1.99·2.33:1.169 1.2575 0.7952 0.7174 0.2826 3.9 7.19 e Im 1345 Mg . . Mg,1sm, ~ 14 : 683.1 : 48.8 . 0.02 . o 0588. o 3497 0.4307 .sm 650 : 540 . 11 o : s3() : hP2 ~-119< t.74 J56 '.1.474: O:-IJ499 : 20 025 :o~9i : o 709 J2S: 2j4~:"Rt 1346. Mg 2 Sm MgSm . 48.54. 34.32. 0.707 .1-414. 0.7553. 0.7729.0B60B_Sm_ 750 '. BOO . 50 : 735. cF24 , cP2 . 4.1 , 5,09 .1.242. 02277. 43912. 08613. 0.1387. 2.H 3.48 ,e, Rt 1347 M 9 sm Sm 34.32 20.5 0.597 1.674 0.8608 0.8832 0.9262 Sm 800 · 860 60 785 cP2 cl2 5.09 5.45 1.072 0.8106 1.2337 0.6738 0.3262 3.48 1.94 e RI 1348 Mg Mg 2 Sn • ·¡:; . 46.71 . 3.337. 0.3 0.1447. 0.3691: 0.7091 sn: 625 . 770.5: 145.5: 56t.2:-hP2 ·:cm: 1.97>5e: 1.822. O 1085: 92127. 0.734( 02659.228. 3.9 . e .Im 1349 Mg 2 Sn Sn · 46.72º1s.294.0.349.2.867.0.7091.0.9787 1 Sn 770.5 231.9 538.6 203.5 cF12 tl4 3.58 7.28 2 17.854 0.056 0.1384 0.8616 3.9 3.4 e lt 1350 Mg M 9 11sr;· 14 '3oo.9s· 21.5 ·o.04Úoo11·0.1843·0.2915·sr· 650 .. so6 · 44 ·· 58S: hP2 ·hP38. i.14·1:9s.1.126.00667.14997.04109.il.5891. 228. 224.e'Rt M A - 7 A p e E v ¿¡U YI IV d L. Y E ¿ M U A Y 6 P Tabla 8 Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. yo C; C, Vm, Vm, A, Ba mn , Ya Xa2 1 TT : Tt, : aT T EC, EC. Pp ñ B 4 E Mi vi AS: 1951. MguStz. MgzaSta 301 50BUS 1.688 0.592 02978 0.3905 0.4845 Sr. 606. 603. 3 . 598 hP3G CFIAG 196 2.14 1.092 0.5958. 1.8671_0.5252, 04748 da 2er RN 1352 MgzSr St 57.02 33909 0.595 1.682. 0.5428 0.8937 0.9944 sr 580 760: 0 426 2P12 cr4 209 258 1.081, 38711. 0.2579 "0.3025 06975 ¡343 19 1959 Mg Mgylb; 14 43230 3089 0.032 0.2397 04097 0.5766 Tb. 642 - 60 Y 2 660 hPz cis8 2:18: 349 146 DO226 44.232:0.5888 04112: 228, 23 e R 1354 Mg MgyTh5 14 497,55 31. y 00% 0.0475 0.4505 0.7135 Tn 550 mm : 122: 50 Pz CA 182 446. 245 00156 63929 -0.6716 0.3204! 228 220 e :R o 1355 Mg MgTl, 1394 97.55 7.006 0.143 0.5048 0737 07708 TI: 530: 413: 117 14053: MP2 ' cl28 373:543 14503838 2.6056 02711 0.7289, 228,214 ER e — o q oi a pr o pe 1356 Mg - MgTI 41.79 28762, 0.688. 1453, 0.8076 0.8614 0.8937 1 400 ' 358: i 42:35; hP9 A 605 195 1313 1903 0.5431 0.4411 0.5589. 24: 3400, Ri o eo 1357. Mg TO 2876 17.577 0811 1636 OB937 09711 0984 TI 358 304 ' 54 , 202) CP2 iZ 79514. 1425 38069 02673 0.2963 07037, 341' 478, ¡A .— po a | a] crm 1358. Mg MgyIms! 14 424.01 3029 0.033 0.3104. 046 "05873 'Tm 650 | 640 | 10 | 592: MP2 cl58'174, 9.37 194 0.0189: 52857. “0.5357 03643 228 23 eN 1959; Mg: Maud; 14 _43198' 30.86 0.032 0.1247 0.2632 D:7291 Y 650; 605 ¡ 45 566. AP2 de 1.91: 238 1.244 0.0077 29:41 0.8071 0.1929! 22 230 1360. Mg — MgYb 14 ' 5106 3548 0274 D.JOG 0603 0.7068 YD 645 718 | 73,509 hP2 HPI2/187 430 23 0.1569 6.3732 0636 0364 '228' 343 e Ri 1361. Mao i YD 'S106 26369 0516 1.997'08015 09043 09874 Yb 718 | 708; 80 ¿406 PI2 cl | [ada 617 14 39491 0.2582 03281 DS709' 343: 2018 Ri 1362, Mg. : Mg 14 :121 20 867 0.115 0.062 05124 0.5246 Zn 635 AT 208 | m0 HP2 col42: 11 3.02 1.738 2445 0.409. 0.0451 0.9549": 228 238 e: ¿Ri 1363 ' Maga Zn ¿12561 946 0073. 1371 ¿09416 0.9695 0.9985, Zn 381 ¿419.6 76. 364 ce AP? : mm 7,14 1,467 1 11.305, 0.0885: 0,5481, :0,4519; E 1251 e, 8 1364) Mn | MAD 6790' 24:75 2813 0.356 0.0334 0.0578 0.3067:Nb 1246: 1450. 214, | 120, cl2 HP1z1624 8/9/1312 0.0095 51.211 0.9479 00521 232, 23 e Rv 1965. Mod Nd :24.75: ¿20.506 0.832 1202, 0.5872 0.8765 1 Na 9 ' 0 101 700 ; HP1z hPa ; 639, 701-1469. 3,5219. 0.284 0.2545 0.7455 32 1328 Up o —Á q a pqKÁA A AAA 1366 Mn. MP "7.585 29224 3853 026, 0 00783 0.1582 P. 1246 1105' 141 | 960 en ' 102 (743: 67 1.081 02823 35421 0478, 0521 :232 224 eRi 1387. MP] MAP. 1202214882 0509. 1.964 0.2732 0295 0.3605 P. 1090] 1147: 57 108, 1132 É GPS 67 15.771.161, 0.7594: 1.3185 0.7214:02785 224 245/e Rt 1368) Mn_ ' MAPd | 856112294. 1:42 0704:0.3533 04417 0.5428 Pd 1580. 1360: 180, 1147, EN cP2 | 896' 43.1 1.464_ 04206" 23776066261 03739 232225 e R 1368. MnPd ' Pa 1228.8865 0.721 1.387'07099 0.8045 0.8153 Pd 1380 | 1300 | 20 ,1350, cP2_cF4 134: 102 1283 24201 0432 "0.3643 0.6357; 363 2.19 e:1m 4970) MnyPra Pr 310324214 0068 1453, 0401 0885 09672 Pr, 790 981 141, ¿660 cF16, 02 : 68 644: 1,056, 087 ; 0.011 0.1386 09614; 23 225/e'Rt 1371 Ma MPt 886 16512 1.75 0.533' 06081 06147 0631 PL 1130 ' 1160. 30 1420: CF, (P4 11 151,136. 0434 74647. 0.7992 02008, 232) 3.7 ¡e 1 1372! MaPt PL 1661 9095 0S47 1.826 08363 02474 08528 PL_ 1430: 1440. 10 1400. 1P4 | cra 161, 156 1.006 3.6334. 02752 0.345 0.0655, 37 | 23 |cIm 1373 Pu] Pulin 1446 2916 20170496 O 0022703126 Mn 640 1050. 410, 510. c2 CF24. 169 124 1.391 0.0541 18479 090 00994: 073, 18 |elRv 1374 Pulin Mn 12916. 7.585 02. 3844 0.3126 0.4967. 1 Man 1050 - 1246 196 1000: Fa E 12.1" 724 1576 2.3568: 0.4243 0.6199 0.3801: 13:23: t: RI 1975. Ma MaS ¿1302 21,4: 29 0341 0 0.0059 0.3685 S 1246 1655 409 122: cl2 : Fe TA 40 135, 00102. El 097. . 0009, 23224 2818 e. Rv 1376. Ma Mn¿Sb 7.585. 21.54 2.84 0362 0.1045. 0.4504, 0.5253 sb 1246 948 A 902 'ePa0 1P6 7.24 108 1.485 1.097 09116. 0.243: 0.757: 232 42 em 1977, Most E sb ¿2541 18199, 0.716 1.397. 0.5804, 0.9043 1 So 840 : ¿6907 2093 sm mp4 - HAZ "695 669 1.039 3.3941. 0.2046 0.2915 0.7085. 518 "526 e-lm a e Pl 1378. 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MID | Tb '3971'19:313 0573 1.745 05909 086011 To 912 1356 444 - 768, cF24 MP2 798 023 1.032 32544 03073_03491.016509 22 "239 e,R 21905 Mn Th: 349 10789 0.507 1.064 06783 0.9441.09927 Th 41601620. 460; 911: HP12_ FA 98,117 1.197 8.0567 0.1241 0.1796 0.8204: 34 1.89 c.Rt 2110857 Ti. Tin 0712,14382 14810575 0.3298 04251,05541 [Mn 1280, 1200.90 100; 02 1P30 515 7:15 1369 0.3603 2.7753 0.6521 0.479 2,16, 224 e, Ri hra87. Ufa" Un, 7287. 27.333 0.375 2666 0.0371 0.0595 O3151'Mn 725 | 1120] 395, 718; 128 ¿02 204,121 1.509 09715, 26916 04777 0.23: 258: 242 e Rt [gag Uáin¿ Mn 127.33. 7.585 0218 3504 0.361 05479. 1 Mn 4120] 1246 126 1035' olf2 cP20 127 724 “1.757. 32665, 0.3081 0.5261 04739 242232 e K 31380 MajY - Mrs | 106 29365. 2.77 0.361-0.1189-01794 0297 Y 1100; 1125.25 1075. 126 “eFiG 706 6:12 1:59, 0.214 45739 05219 03721! 232 231 e,R “111390. MmaYs . 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RI ,~.... 1394' Mn,Zr Zr . 27.2 . 14.156, 0.52 '1.922' 0.5254, 0.7752. 0.936. Zr 1430. 1S50 . 220 '1ií9o" hP12 TCi '; 7.39~623: i 7' i S3' .2821 -o:351S 7 o. . i :·2.11' e' I Nd 9.386 2i.214. 2.26 0.4.Í2. O 0.9964 1 . Nd. 2623 : l021 ' 1602 "io12 ·-~¡2 --cl2 : o:i'. . . l.5 J. l5si. 0. 0Ú. i1. : 989'2.M. tl . c. Rv N' 1396 1397 1398 e, Ni Mo Mo 1399 Mo 1400 MoPd Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. C, Vm, Vm, A, A1 X,, X,,, X,2 %, Tf, Tf1 .IT NiMo 6.824 15.644 2.292 0.436 03886 0.4768 0.639 M~ 1355 1362 . . . ' . Np 9.386 12.167 1.296 0.771 0.0123 0.966 0.998 Np 2623 639 Mo10s : 9 386 : 27.513: 2 931 O 341 o 3244 0.3451: 0.4594. os: 2435 · 2430 1984 5 Pa 9.386 16.655 1.774 0.564 00693 0.8951 0.9059 Pa 2623 1572 1051 . . . . . . . . Pd 17.73 6.665 0.5 2 05456 0.5656 0.5952 Pd 1755 1760 5 T, 1317 497 2380 1467 1700 EC, cF4 cl2 cl2 cl2 hP2 EC, p, r: t, ,, VI, VI' ,\S, ~s, D M oP56 10.1 9.89 1.025 0243 4.1145 0.6422 0.3578 2.38 2.66 e RI . . . .. tP4 102 19.5 1.906 12.075 0.0828 0.0601 09399 2.94 2.46 e Rv tP30 12.2 13.9 1.143 0.0541 18.495 0.8632 O 1368 2.94. 2.65. eº Rt cl2 10.6 13.9 1.305. 33046 00303 0.0168°0.9832. 2.94. 2.38·e:Rv cF4 11.4 11.5 1.007 1.3307 0.7515 0.6005 0.3995 2.6 2.19 e RI 10 2505 cl2 1 1401 Mo MoRe 9.386 18.46 1.967 0.508 0.5843 0.65 0.7034 Re' 2520 . 2510 tP30 14.3 15.3 ton 0.5836 1.7134 0.4656 0.5344 2.94 2.63. e' RI ~- 1402 Mo MoRh . 9.258. 17.524. 1.893. 0.528. 0.2114. 0.4169. 0.4372. Rh. 2140 , 2000 140 1940 cl2 hP2 10.5 11.3 1.079 4.9718 0.2011 0.0961 0.9039 2.94. 2.G7. e 0 Rv b:¡ 1403 Mo Ru · 9.366 6.175 0.871 1.146 · 0.2992 0.3921 0.4562 Ru. 2100 · 2040 60 1955 cl2 hP2 · 10.4 · 11.9 .1.145. 1.4541 0.6877 · 0.4412. 0.5588. 2.94 · 2.45 · ÚJ !::; 1404 Mo Mo 2 S 1 9.386 · 49.635. 5288 0.189 0.0102' 0.2505. 0.3248. S 2550 · 1800 750 1550 c~2 • mP10 10 5.8 \722.1-0538 0.949 0.1521 0.8479. 2.94 3.16 ·e. Rt ..-1 1405 Mo 1 SJ Mo 5 Si 1 . 35.36. 68.664. 1.948 0.513. 0.0889. 0095 . 0.1494. Si. 2025 • 2180 . 155 2025' cPB !132 8.93 8.19 1.091 0.0631 15.857 0.8906 0.1094 5.12 4.52 e Id f;:o ¡;3 1406 Mo 5 Si 1 MoSi 2 • 66.86. 2Ú69. 0.345. 2.897. 0.149Ú2558. 0.36S6. 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Nb ·--NbPd '. 10.63: 1956. 1.807. 0553 03918 05039° 05239°Pd 0 ieoo. 1540. 260 : 1520: cl2 : c~4 : 9.o3: 102: 1.i28' 2.746Ú364( o.isn:oa323:2.36: 221; e' Rt ~·- 1434. Nb,Pt, NbPt .. 50.51 °19.236 0.381 2.626 0.5627 O.G13. 0.6861° Pt' 'iiíoo :-ii5o. 50 1700' tP30 i oP4' 13.2: 15 1.131. 1.598 0.6256 0.6217 0.3783 2.34 2.33. e"ru ~ . 1435 Nb--: NbRe _, 11.06. 19.65 . 1.777 0.563 0.6259 0.6491° 0.7017° Re' 2460 . :i56ó . 1óo . 2435' éii-'1?3o' 12:3: iú. i.154'. o2i51. 4649i"07235.0.ÚG5.2.J6' 2.34. e. Rt i*J 1436 Nb 1 NbRu 11 · 19.44.1.767 o.566 o.3703.0.3802· o.39 ·Rú.1e90.192óº -30 :1s7a:·éi2:cP2 .. e.7Ú9a·1.142·0.4945.2.0221·0.5336:o.4664·2.36. 2.4 ·é·ru Z '1437 · -NbRu Ru _: 19.4< e.57 · 0.441 2268 05596 063oe: 06925:RÚ: i94}'.1~oo :. 42 ~1~74:_-cPj 1 ~P2)9e Ji:5 :1,i54~2.267( o.441 : o.500(0.4_99~: 38 : 2.45: e: 11 .-.-~ ¡1436. Nb Nb¡Si 10.83 40.6 3.769 0.265 0.0108 0.065 . O 0915 Si 2469 1541 928 1500 cl2 tP32 6.2 7.52: 1.09 , 0.5904 1.6937 0.3101 0.6899 2.36 3.56. e RI 1439 Nb,s~·- . NbS~ : 122.6: 26616: 0211 4606: 0.1101: o.2e1Ú.3111: si: 252Q: 194Q-j~o ~ i9~o: t132_Ji>9 :~.4e :_56 :1.2si:4~66~: 0.2143 ).496e)~32: 4.16: 4J:e:U 1440, NbSi 2 Si , 26.62 12.058 0.453 2.207 0.3771 0.9368 1 Si 1940: 1414 526 1400 hP9 : cFB 5.6 2.33 2.405 46.97 0.0213 0.0449 0.9551 4.7 7.16 e. Id N' e, 1441 Th 1442 Nb 1443 Nd 1444 Nd1Ni 1445 Nd1Ni1 1446 NdNi 1447 Nd,Ni17 144a Nd 1449: e, Nb y Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. Vm, Vm2 A, A, X,, X,, 20.91 10.826 0.518 1.931 o 0081 0.0808 10.a3 19.a96 1 a3a o 544 o o 9375 X,¡ %, Tf, Tf¡ .\T T, EC, EC: p, r: ,, VI, VI, .IS, ~s, D M Nb 1755 2469 714 1435 cl2 cl2 11.1 8.58 1.293 0.1975 50635 0.9072 0.0928 1.89 2.36 e Rv ' . . . . . . .. Y 2469 1522 947 1470 cl2 hP2 a.5a 4.47 1.921 15.667 0.063a 0.0336 0.9664 2.36 2.3 e Rv Nd3Ni . 20.59 67.2 3.264 0.306 O 0.0672 0.1195 Ni 1021 590 431 570 hP4 oP16 7.01 7.31 1.044 0.7917 1.2632 0.279 0.721 1.32 2.72 e Rt Nd,Ni3 • 67.2 . 160.1 2.382 0.42. 0.1195 0.1308. 0.1485. Ni. 590 .. 616 . 26 . 565 oP16 hP20 7.31 7.41 1.013 0.2667 3.75 0.6115 0.3885 1.6 -1.64 e R1 NdNi 160.1 25.9a 0.162 6.162 0.14a5 0.179a o.2a93 Ni 616 1ao 164 540 hP20 · oca 7.41·1.a1·1.055 1.6667 · 0.6 · 0.7a71·0.2129. 1.64 · ús· e. Rt NdNi2 . 25.9a 2a.a59 1.111 0.9 0.2a93 03413 0.4491 Ni. 1ao. 940 .160.: 720: o~a. cF24 1.a1 9.06 1.16 0.3737 2.6759.0.70660.2934·1.ás' 2.03°e.Rt Ni 146.2 7.798 0.053 19 0.7757 0.8045 1 Ni 1300 1455 155 1290 hP38 cF4 6.68 7.53 1.153 3.229a 0.3096 0.6547.0.14S3. i.Ú. 2.38 :e- Rt Nd¡Pd, . 20.59. 205.a6 10 0.1 . 0.0146 0.1232 0.1974 Pd. 1021 . 690 . 331 : 620 . hP4 . hP20. 7.01. 6.46' 1.oa5 0.1586. 6.3051. 0.3667. o.6i33. 1,32. úa .e. RI Pd 7526 · aa65 011a a4a9 0.7a63 0.9465 09731.Pd 1145 · 1555' 410 :1080: mPÜ: ~F4 · a99 · 12 1.336 3a.3S7 0.026Ú1a1Ú.B18a·2.05'2.19'e. Rt Nd,P1, . 20.59 . 168.93. 8206. 0.122. 0.0135. o 2527. 0.367 . P1. 102i . l030 . ·9 ·- "75o ¡ j,p.¡ . hP20. 7.01 . 9.44 · 1.347. 0.1693. 5.2811 . 0.3916 °0.6084 'i.32; 1~61 . e - RI NdPt2 · 91.44 · 34.224 · o.374 · 2672 0.6429 o.6606. 07304 PI. 1420 · 2020 ;· 600 ' 14óo: hRi4 'cí'24. 13.3 · 15.6 · 1.111· o.5759 · 1.7365 · o.a221·0.rÍ73.1.88 • i'.91 .c.RI 1452 · NdPls . ·- ?i · ; 65.44: 9095 : o.139: 1.195: oa109: 093aa: o.9a51: P1: 11~0 : 1?69_~-~~j~8o[.~fi6 '.-cF¡ : 1_1.1~21.5: 1254 a.4157; o.11aa: o.4609:0.53~_¡; 2,i{j~~e: RI i.\5Jr···Nd~Rh- ·- Nd;Rh1 ¡ 66.45 163.61 1.695 0.52a 0.1514 o.1a39 0.2342 Rh aoo 920 , 120 . 730: oP16 'hP20 7.a6 8.05 1.023 0.3333 3 0.61290.3a7f1.54'. 1.64 e R1 1454 ¡ ~ci,RJ,~ '._ N~,Ril~Ti~ia; 14.02 : 0.\52: 2213: 02342: 02513: o.3223: ii(9io ; ii4o ~-22º :'_ijo ;-~2o~ERi5:-8.o5;~863: 1.012: ó.5 : :_2 __ :0:815i~~:!84_3~ff~ 1,7~ :;;~¡u 1455. NdRh , NdRh2 ; 26,97 32.58 1.208 0.828 0,3875 0.5485 0.5807 Rh 1270 1380 110 l 1240; oC8 cF24 9.17. 10.7 1.1]2, 3.5285, 0,2834 0.19 O.al • ta6: 2.04; e' Rt 1455·~ -NdRh2 : -Ñ-dRh 3 - :-32~58 · 42.492 · t304 · 0.161 · o.sos1 · o.s13s · o.ss1s 'Rh. -1400 · 1sOO- :- 200 :-138ri~--~F24 .. ihP24 :·10.1 ~ 1-0.7: ioos· ·a.os29:-,-s.a9s ··a_9242:(l.075a 72~04 ~2~1-3 :~· Rv 1457: NdRh;-- --Rh- . 42.49. a.283: 0.195. 5.1:!. 0.6a16· o.ao11' 1 .Rh 1600 . 1963 .,-3¡¡3·:--141¡(ti?i4 ~-cF4" io.7 .. i2Ú165. 2666i'-o3i5. 0~65B: 0~34212:13 í'2:4~e'-RI NdPd5 1450' Nd 1451 ¡ ~d 3 P4 l45a: Ñ.d NdsSb, 21.21 • 14Z~07. 6697' 0.149. 0014Ú0362 02997° Rh 0 1010 - 1690 ; sao '. 955 ~ cli ; hP1S. 7 . 7.65 °1.093° 00113:-88'294 'o9295'0.07o5"1:32. 2.8 ~ c:Rv 145g. NdSb; . Sb , 50,117 'i8.i93. o.356: Ú96. 06263, o.9647. 0976Úb. 1650 . 63o.711ói9 : 600 'oc24 ·-hRi. 7.62; S69 °1.139° 91.241' o~oi1 'ti(J297~ti~97oi~ 3.95 ~5:26 'c'ici --·-· ·- . -- . ·-· ·-· . . . . . -· --· ··-·---~---·-~----~ ---· -- . ·-- - -· -- ··-----,.-·------..---·-•---t- 1.4_~0. _ Nd Nd1Si1 20.59 125.14 6.079 0.165 O 0.0271 0.1026 Si 1021 1477 456 792: hP4 , 1132 7.01 6.44 1.0a9 0.0641 15.59 0.7195:0.2805: 1.32' 4.1 :e Im 14~ 1 NdSi NdSi; . ia.33: :is.J31' 1.24i' 0.802. 0.163. o.19a6· 0.2571. Si. 1677 . 1757 .. aa ·; ·1577 c·oPS , . 1112 : 6.0B. 5.67 º 1.012· 0.5232 "üii4 :O:so5{0.'J94a: 4.2416.44; e .. Il 1462: NdSi2 i Si . 35.JJ. i2.o58. 0.341. 2.9J. 0.281Ú4a74. 1 . Si 0 1757 . 1414 . 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Nd Yb 20.61 : 24.791. 1,20J: o.a3Ú0239. 09749: 09a33 _Yb: 1021 : a19~ 202 . a10·· hP4 . cl2 iJ.OÚ96. 1.01 . 95.012 -o.010S: o.ooa1 'ó.99i3J i.3(2:01 :C. Rv 1 1 14]0' Nd NdZn , 21.21 29.554.1.393 o.11a 0.0404 0.119a 0.3119 Zn aao , 923 ' 43··530: clZ :cP2 ·s~sa: 7.09 1.063 0.2794 3.5791 0.719a o.2ao21.32 1.91 e Rt M~- r471: NdZn NdZn; . 29.55. 3a.a26. 1.314. 0.761. 0.3119. 0.3ao1: 0.475a Zn 923 . 926 3 ¡ a6a ; cP2 . oí12. 7.il9 7.0a 1.001' 0.5433' 1.8405 0.5a35 0.4165' 3.3 2.1 e RI ' r472 NdZn2 NdZn, : 3a.a3. 47.264: 1.217: o.a2( 0.475a: OS595: 05697'.zn: ~26 ;~a54 ~ 1~· '.~849 : oi12 : oP16: 7.08. 7.2 1.017 6.594a. 0.151( º·!1o(O:as9jJ,i1 ~ ú: e: Rv r: 473 Ni NiO 6.59 11.111 1.6a6 0.593 0.0001 0.0027 0.2142 O 1455 1957 . 502 : 1440 cF4 cFa • a.91 6.72 1.325 0.0097 103.12 09a39 0,0161 2.3a 2.4 e Rv 1 ~ ~ 1:;;: Ni:~5 ~:;; 1~·:~: ;~:~:~. ~.~;:: ~;;~: ~:~~~~:~:;~~~.~:~:~: ~: ;;;( t~~=J~ f ;~ºB~ ~ ~~Li.:t :.3~: 1.~~1. ~¡::~ ~:~~~: :º:.:~ 5 i~~!l.~_~:~:~_~:~:: :_: ~ C'J 1476. 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Pr 1 Ni 3 PrNi 161.7 26.276 0.162 6.155. 0.1515 0.1671. 0.2941 Ni 535 . 730 .. 195 : 5-10. hP20 - oca. 7.19 7.6 1.057· 0.7143, 1.4 . o.a9s- 1 D.104i Ú9: Í.3 ·~· Rt ;i:;.: :14ao PrNis Ni 51.13 6.59 0.129 1.159:051510.1112: 1 :Ni: 1365: 14ss: 10>~80;11Ps;·_é~:6~5:891:1.049).1oi9:0321(0.i14;:~.26§j_~)~ji:3s:e:Rt 2i 14a1 Pu PuNi 14.46 23.50a 1.626 0.615 o.010a 0.0335 0.1952 Ni 640 aoo 160 465 cl2 , oca 16.9 12.9 1.311 0.1132 a.a343 0.8445 0.1555: 0.73 i 1.6 e, Rt • 14a2 Pu2Ni 17 Ni : 143.7 6.59 o 046 · 21.81 o.674 o.7361: 0929a: Ni:-1235: 1455 : 2Ío '. i2oo: hP3a ;_~F4 : 10.3: a.91 : 1.161 :a:1181)123~: o.nai;p,2'!!]}( 23a: e= Rt 14a3 Ni Ni 3 S2 6.59 40.665 6.171 0.162 O 0.212 0,2405 S 1455 aoo : 655 637 cF4 ' hR5 a.91 5.91 1.50a 1.a164 0.5505 O.Oa19 0.91an.3a 2.75 e Rt 1484 NiS NiS 2 16.4a 27.6a7 1.6a 0.595 0.3727. 0,3a3 . 0.5224. S' 1000 · 1020-. 20 . 9as : hP4--cPÚ: 5.51. 4.44·1,241. O.OSS 11á.1a6·o.9154·0.084s4.i2' 2.a 'e. Id 1485 Nis, s 27.69 15.512 o.56 1.1a5 o.5224 o.9991. • s · 1020 · ii52·904.a'11o • ci'12 'li12a·4.44 · 2.01·2.146. 1995.4:-0.0005 • o.óóó9'0.999iT 2.1 • 1.1 ·e. Rv N' e, 1486 N• 1487 Ni1Sb1 1488 NiSb1 1489 N1 1490 Ni1Sc1 1491 Ni1Sc 1492 NiSc 1493 Ni e, N11Sb, N1Sb Sb N11Sc N11Sc N1Sc N1Sc, Ni,Se1 Se Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. Vm, Vm1 A, A, xt'1 ~l XP2 %p Tf, 659 57442 8717 0115 0.1702 03825 0.4113 Sb 1360 5744 1071 0361 2.774 04562 05491 0.61 Sb 1161 38 49 18.193 O 473 2 116 O 9853 O 999 1 Sb 621 TI, .IT T, EC, EC, p, p, B ,, VI, VI, .IS1 .IS¡ D M 1161 199 1097 cF4 mC28 9.76 9.35 1.044 0.883 1.1325 0.115 0.885 2.38 3.2 e Rt 1147 14 1072 mC28 hP4 9.35 8.71 1.073 4.5409 0.2202 0.3792 0.6208 3.2 5.2 e Im . . . ' . ' . . ' . 630.7 9.7 621 oP6 hR2 7.85 6.69 1.173 35.199 O 0283 0.0565 0.9435 4.3 5.26 e Id 659 44598 6768 0148 00115.0.09860.1331.Sc 1450.1180 210 1140 cF4 hP6 8.91.7.591.174 0.438 2.283 o.25230.7477 2.38 2.3 e Rt 66 2 24.798 o 375 2 669 0.1793 ·o 2033 o 256 ·se· 1300 1340 40 1210 hP36 : cF24 · 7.57 · 5.34 · t.417 1.7274 · o.5789 · 0.6071: o J929 J16 · 2.2 : e; RI 248 19204 0774 1.29102919.0338.0.4337.Sc. 1340 · 1320 20 _ 1120. cF24 cP2 ·6.55 5.4 1.213 0.7532°1.3277 0.6316_0.3684: 2.2. 3.5 .c.RI 19.2 3351 1.745 0573 0.4337 05659 0.6053 Se 1320 1000 320 860 cP2 cF96 5.4 4.44 1.217 2.3421 0.427 0.1966 0.8034 2.11 2.03 e Rt 6 59 45.805 6 951 0.144 o 0.4093 0.4644 Se 1455 . 785 . 670 . 750 . cF4 . hR5 . 8 91 . 7.29. 1.222. 1.3045. 0.7666. 0.0993. 0.9007. 2.38. 2.15: e. Rt . . -· . - 1494 NiSe1 . 3209 164H0512 1955 07293_09996_0.9999.Se_ 586. 221 365 217 cP12 hP3. 6.75. 4.81 1.404 2493.5 0.0004 0.0008 0.9992 4.09 3.1 e Id 1495 Ni Ni,Si 6.59 23.416 3.553 02810.08240.1152 0.1375 Si 1270 1170 100 '1143' cF4 °0P16 8.17 8.i2°1.068°0.3885 2.5742 0.4201.0.5799.2.38 4.72.e ... II 1496 Ni31Si, 1 Ni 1 Si 360.6 20 049 0.056 17.99 0.1562 O. 1688 0.1928. Si. 1240 . 1255 15 1215: IÍPÍ4 oP12. 8.45. 7.26. 1.16 . 10.997. 0.0909. 0.6206. 0.3794. 3.7 . Ü 'e. IÍ 1497 Ni 1 Si NiSi . 18.99 . 13.71 . 0.722 1.385 0.2495. O 2895. 0.3236. Si. 1130 . 990 . 140 . 964 . hP6 . oPS . Ú6. 6.33. 1.21 . 1.9704. 0.5075. 0.4128. 0.5872. 3.97: 4.77. e º!1 1498 1 Ni Si NiSi¡ 13. 71 23.79 1. 735 0.576. 0.3236. 0.3804. 0.4893. Si. 990 .. S93 ¡ 3 : 966 L ~P8 . cFÍ 2 . 6.33 . 483 . 1.311° 0.3935 2.541 0.5942. o.4058. Ú7 : 5.6 : e'. !1 1499, Sm3Ni SmNi 65.17 25.08 . 0.385 2.598 0.1152. 0.1552' 02808. Ni 664 1 1079 :·415 . sio . oPW oC8 1.82. ii.34 · 1.066. 0.7778. 12857. 0.7696 1 0.23Q.i'. 2.05. 2.11~ e'.iu 1500 SmNi SmNi 2 • 2508 . 28.392' 1.132. O 883. 0.2808. 0.31 : 0.43B9: Ni. 1019 . 1o31: 48 . 809 oC8 : ~F24 3_34. 9.43 .1.131. 0.1767. 5.6591 : 08J33 ·0.1661 i 2:1 : Ú:Í '.e ;Jii 1501 ! Sm,~i17 '. Ni • 150.6. 6.59 . 0.044 2286. 0.769 . 0.8595. 1 : Ni. 1288 · 1.¡55 . 161 : 1280: hPJB : cF4 . Ú2 '391. 1.033° 14255 00702. 0~6159' Ó3M1 l2.24 j 2.:is: e'íü 1502 Ni Ni,s~ · 6.59 : 31.012 • 4.715 0212 · o.1934.o.3m·a.3i651sn· iJoo i mó·'. 130 · 1130: · CF4 .. 1 hPB · 9.86 · 9:49 · 1.04 · o.4628 · 2.rno1 .. o.3i43' ó6s51j.38 '.2.63ie~Rí 1503 Ni,Sn 1 Ni,sn, · 31.01: 3925 · 1.263 · o.792 ·o.4on·o.4i5:i' o.5523:sn.117o · 1260' 9o ··1i6o' hP8 ' 11?6 :9.49 · 105 ·1.11·00396 · 25.257: o.9524'o~o4-is13:15 1 2.i!'.'lld 15Q4: Ni ' Ni3Ta : 6.59 : 29.52 : 4.48 : 0.223: 0.334l :oj~o3'.il483i'.!a:·l42~ : [sso:-l:ÍÓ : tJ~O: ~-'.m_P4(H~5: _12.1: i.121:0.1281: 7.807Ú6354: 0.364(2:38 ~2i_3~ ej_ru 1505'. _Ni;Ta_; NiTa 29.52 17.424 0.59 1.694 0.624,0.6342 O.m:ra 14051570: 165 1350 mP46'hR13 12.1:13.8 1.137 0.1257 7.9585 0.931:0.069:2.23' 2.1 :e:Rv 1506 NiTe NiTe, . Ít.97. 40.5S7' 1.846. o.s42. 064a4°06BOS 0 o.716:re' sao: 9oo.5 .. 205 . 873; hP4 '.hP3 : 848. 7.74; 1.096' 0.539 1.855Ús012'0.498{53Ú66 1 tu ~~~~ r_-~if~- Te . 40.56: 20.465. 0.505. 1.982 ·a.8132~ oi98s~--- 1 ·-tre' 900.5: 449-.5 .. 4-s-1--· 44i5 .. hP3 -· hP3 '. 7.74. 6.24 ;-,~2¡, · 396.st. 0.0025 ~-o.oas·:··o~99s; 4·_55~ s.8 :·e:ld 1508j Th Tu 1 Ni3 '19.79 11SBB5°6.027.D.125. o ·0.085Ú.0978·Th· i155:1112 ... 643 '1002: cF4 .ÍÍÍ'21Í.1ú'11.3'i.o3s· 0.9 ·u111'0.1216·0.si84:1.69'2.ii:lie:Rt 1509: . rllNi"·• ThNi, . 26.13; 31.443' 1.203. 0.831 0.2019' o.2751° 0.305S 0 Ni. 1187 : 1062 . 125 : 1037' oP1G. hP3 : 11.1: 11~1 '1~001°1.9945. 0.5014. 02941° ó.7o59' 2.13 :222 ie' Rt 151 .. ó!-Tl1,Ni11 , Ñi · 148.7 · 6.59 · o.044 · 225Ú6825: o.7985. 1 ·Ni. i35o "1455 • 105 '13i2 · hP:i8 · cF4 · 9.83 · ii.91;1.1oi14.344 · o.0691·0~6114· ii.3886 .... 2.33 :z.aii'é-R! ~i![-:ri:J TI¡Ni . 1089' 27.33. 2.511. 0.398 0.1199 0.279 °0.3796. Ni' 1410 ·-954 . 486 . 942 . cl2 . cF9S 0 461. 565° 1.226°0.5143. 1.9444. 0.4365° O~S6J5·-¿:¡¡¡; 2.23 :e' RÍ ~~j_T_iN! ¡ -_r1Ni, .'. 153a: 28088: 1.m: o.583 · 0.619: 06572: 0.1862: Ni: ~31~: ~3~º- : · 10 : 1110: tPi '.iii'16: 651: 1.98: 1.225: o.1409: 1.0994: o.8o54ji:~946~365; 2.~i~e:l1 ~ ~-_!i~i,_.L -~i .. ~ 2~:09 '. 6.776 . 0241. 4.145.07862. 0.8612. 08853. Ni. 1380 . 1_330_' ~O_ .~304:_hP1~ ; cF4 7.98. 8.66.1-086. 11.837. 0.0845: 0.2594. 0:7_406 __ 2.32 '. 2,38, e_flt ~ 1514 L UNi 1 1 Ni ; 47.03 6.59 0.14 7.137 0.5516 0.7138 0.9308 Ni 1305 1440 135 1110: cF24 cF4 11.3 8.91 1.269 6.7649 0.1478 0.5134 0.4866 2.42, 2.38 e RI 1515 l-ffif ... NÑ. ; 6:62 , 14.75: 2.163. 0.46Ú3956. 04745: 0.5147. V. 1280 • 1250 :· 30 . 1io2; cF4 . c/2 . 8.12. 7.43·1.092. 0.9926 1.0072. 0.3177.0.682Ú38. i:Ji:e ... RI ~Tu.·¡=¡¡¡--[fi_ ] _659 '. 9.55 : 1.449: o.69 : o.3991: 0.4m: o.999: w: 1500 : 3422 ~1922 '. 1495: · cF4 : _c12 : 12 : 19.2 :1.596: 0.0399: 25 061: o.9454:00546'.2.38: 2.2s: e:Rv 1517 Ni i Ni 17Y1 : 6.59 '144.97 22 0.045 O 0.0981 0.1509 Y 1455 1330 125 1285 cF4 hP38 8.91 8.11 1.098 0.0928 10.778 0.3288 0.6712 2.38 2.37 e Rt ¡ li5!sj~··¡¡w=-j. __ _N~ ! 27:89~~4:48; 0.878: 1.139: 0.4305: 0528<06023: Y: i10G: 10l_O_: 36 : 950 : c_F24 : oP8 : 7.4 : 6.03: 1.227: 1.8403. 0.5434: 03824 0611(z35: 2.34: e.)1 :::: :1519¡ Ni 1 Y 1 ! NiY 1 i 69.53·62.986 0.906.1.104 0.6943 0.7394.0.6196 Y_ 620 902 82 • 820 IP80 'OP16 553. 5.17t069_ 06633_ 1.5077.06246_03754. 2.33, 3.5 .e. RI )> ~ 1520'. -~i~~rÑ~~b; : :s.59 : Í43~8 >1.1< 0.046: O : 0.2o4 : 02569,Yb_ 1455 : 1245 : 210 . 1230: cF4 . h~38: 8.91 9.38; 1.053.0-1683. 5.94 . 02146. 0.7854. 2.38.234 .e, Rt rn 1521 Ni,Yb i NiYb ' 36.09, 28.685 0.6 1.25 0.5954 0.7152 0.7467 Yb 1255 1035 220 990 cF24 oP6 8.65 8.02 t079. 5.1238 0.1952. 0.1961 _0.6039_ 2.26. 2.2 __ e_ Rt ~ (..j 1522 . . Ni : ÑisZr : 6.59 : 45.J3 : 6 679: 0.145 . O 027Ú 1J04. 0213Úr: 1430 : 1300 : 130 : 1170 : cF4 : cF2Ú 91 : 8.49 . 1.05 . 0.1897 5 2704 0.4338. O 566H38.2-34 e. RI O 1523 Ni 11 Zr 1 : Ni 1 ,Zr 7 169 157.34 0.931 1.074 0.372 ·0.4664 0.5192 Zr 1180 1170 10 1070 aP29 oC68 11.6 7.79 1.491 2.8634 0.3492 0.2728 0.7272 2.32 2.29 e Rt ~ n 1524 NiZr ~iZr, '20.01:33.333.1.666. o.5·o6o84:0.1342'0.1568:zr.12Bri:1120 160 1010. oC6·1112·7.49.7.231.036 3.4573 o.2892 o.14790.8521. 2.3 3.47.e.Rt _, 2:: 1525 NiZr 2 Zr 33.33:14.156:0.425 2.355 0.7568.0.8311.0.9805 Zr. 1120. 1800 660 960 1112. cl2 ·7.23.6.42.1.127. 1.319 0.7562 0.641. 0.359 3.47.2.17.e RI ~ 1526 Rb Rti.O 55.92 i279.66 5.005 02 O 00226 0.0303 O 39.48 -11 50.48 -11 cl2 . hP28. 1.53. 1.89 1.236. 0.4761 2.1003 0.2956 0.7044 1.68 1.68 e. Rt !';: : 1527. Th Th0 2 20.91 26.407 1.263 0.792 O 0.001 0.1135 O 1755 3390 1635 1735 cl2 . cF12 .11.1. 10 . 1.11 0.0076 130.93 09904 0.0096 1.89 1.89 e Rv ~ .. ~I 1528 Os DsSi 8.422 15.854 1.882 0.531 0.1078 0.1287 Si 3033 1730 1303 1720 hP2 cP8. 22.6 13.6. 1.64 4.5 02222 0.1056 0.8944 2.06 4.61 t. 11 1529 OsSi 2 Si 25.44 12.058 0.474 2.11 0.2283 0.5199 1 Si 1640 1414 226 1360 oC48 cF8 . 9.68 2.33. 4.157 5.3285 0.1877 0.2837 0.7163 5.46 7.16 e lm 1530 OsTa OsTa3 19.35 41.124. 2.126 0.47 0.5075.0.5176 0.5477.Ta 2420 2500 80 2360 tl58 IP30 19.2 17.8·1.076 0.1684 5.937 0.7364 0.2636 1.93 1.86 e Rt Tabla B_ Eutécticos, Datos de cada Sistema, Predicción de Microestructuras. C, a Vmy Wo Ap Ar XK XK Ka y TA TA TT, EQ EC pm of B E e Vi, Vh 4S 35% D M 1 Os Osjlh 8422 3441 4086 0245 O 0280103786 Th 30J2 2480 553 2220 P2 024 226 178 1269 1.0039 09961 0.196 0304 208 2 ct | Ogg Th 0652 19789 012 8349 074 080909 1 Th 1550 1765 205 1287 MP2 cra 133 1.7 1133 13077 00765, -0.3897 0.6103 1.94 1.89 e RI | TOS Os 1762 8653 0401 20% OBOS2 08805 03313 Os 2160 2500 340 2100. cP2 hP2 195 1851371 19761 0.505 05074 04825 211 206 e. Ri | Os — OS 8422 31941 3793 0264 O0125 0.3274 0376 U 300 2280 720 2170. hP2 0F24 26 194 1.166 19911 05022 0.1169 0.8831 206, 225.0 Rt i Os V 8422 8328 0989 1011 0.1982 02782 03132 V 2425 2260 165 2240 WP2 cl2 147 123 1.19 27508 03635 0 .2688 0.7312 206 236, € Ri Os ' OSM, 8422 2832 3363 0297 05316 05018 06321 W 2775 2000 1252725 hP2 1P30 222 197 1.25 03336 2.9979, 0.4713 0,5287; 2.06" 221 e RI | Os Osjf 8422 3231 3836 0261 0 0029 0.892 Y 3033 2500: 593 210 hP2 hPt2 226 145 1,55 0.0733 13507, 0.7806 0.2194: 206. 34 CR | íOsYy Y 64.7 19806 0.308 3252 0.5837 07742 1 Y 1290 1522 232 1150, oPI6. HP2 7.06 447. 1.58 4,3333, 0.2308 0.4257 05713 224 23 CR i Y Os OsZr 8422 20924 2484 0403 004 01011 0.3241 Zr 2840 2660. 180 2440: HP2 cP2 216 134 1.609 04774 56365, 06941 0.3059 206. 35 CRI | 1 Osdry Ze 1817 14.158 0078 1280 0.5709 06573 07460 Zr 1350 ' 1480. 190 1260" cFI20 iZ 974 742 1308 16273 00615 04 0559 244 217:0/RI 1: PPáy PaPd 3312 88099 265 0376 0.9953 09407 0.943 Pd 800 780 20 ,7M. OPIO MP24_ 106 115 1.005 D145. 12277 0.3158 O842 24" 245 e, | í PP) y PPdg 801 62062 0704 142 0943 09475 0.0597 Pd 780 782 127 771 mP24_mP2a 116 108 1.073 1.1003, 02088 0,5633 0.497, 215, 246,e/R l Ru Ru? 8175 23640 2893 0.346. O 0161 04327 P 2304, 1500. 834 1480 hP2 CoP12 124 985, 1.254 20312 0.3290'0.1024 0.8976 245' 23 e Ry Ru? RuP 2365 16:114 0581 1.068 0.1327 0.756 0.2366 P. 1500 : 1550, 50 1400. 0Pt2, ' 0P8 986 8:19 1.203 1.2829 0.7795 0.5336 04664, 23 ¿222 50,8 Ri | Ti TP 1080 37264 3425 0292 OLOI9 00636 0.1773 P_ 1670, 1760. 90 [1495 ci2 1P32. 44 4.681.005 0.1485, 6732 0.5628 03312 246 212/€ R l o IMPa ZAR, 5619 3597 054 1.862 02401 3667 04869 P, 1173 1000, 133 98D, IP4O 1Pz4 450 254 1200 2.1362 DABB1 04224 05776 232,17: Ri | Pb PoSPd 1827 41472 2271 044 O 0045 02041 Pd 3275 474 1065] 260. crA 012.113.125 1:07 0.1125 88911 0.7965 020%4, 191: 32y e Rt —Ú Para, 7 PA 3056 8865 0224 4463 OI054 0.6689 07593 Pa 474, 501 27 [1197 a - CEA 193, 186 1.022 22082 04974 0613 03387; 324: 2:19: | y PAPI Pro 7296 21.214 0291 3439 0ST11' 0.69 D:0404:Pr 1220 1340 120 ¿824 dz 863 664. 1.3 11.006 0.0909 02381 0.7619, 328; 225 e,Rt | í PIPO, Pb 64 18255 0285 3504 08005 09698 1 Pb 360 3215. 325. 290. ei "ea 16 113, 141, 19868. QO721 02017 0.7983, 199: 191 e Rt 1 PuPb, Pub, 503 66904 1.33 052 046317 0.6537 0.709 Pb 1120 1138; 9 412 126 cP4 131 129 1012 03036 32097 | 0.7124 02876 1.52 2.73 e Ri Pb PhiRh 1627 39:08 2141 0467 O 00151 0.987 Rh 3275, 64D "3125. 300 era 002 11. 132' 1.166. 0093 30294" 0994 DOS6 191, 33 ¡0 Rv ¿po SÓ 1827 18:83 0996 1.004 0.0369 0.1108 0.9681 Sb 320 6307 3107 2517: cF4 hRZ' 114. 6.791.638 0.1456 6.8657 0.8733 0.1207: 191; 526 e ll Pb PbSe 1827 34268 1876 0533 0 8E06 02750Se 3275, 1079, 7515, 327 cra cF8 11.3" 8351.68 2805 49008 1 4E-05:191 25 chu | ¡ PbSe Se 3627 16417 0479 2087 02759 0.0098 1 Se 107% 2211 858 200. CFB. hP3 835 481 1.736 12498 BE:05 0.0002 09988 25 34.c Rv Pb Sn 1827 16204 0892 1421 0.1829 OG186 09775 Sn 285 228: 57 183 cra 14 10. 7:36 1:36. 18506 05395 03769'05291, 191" 34 e: A . ' PoStg Sr 605 34789 0.5 1998 04500 07475 1 Sr 1155, 769 : 386 725 0P2 e2 55 26 21 48384 0.2087: Po ' PhTe 1827 40482 2216 0451 O 28-05 03811Te 3275 924 5965;9268 cFA CFB 113 827 1372 4E05 24008 | í PbTe Te 4048 20465 0.506 1978 0811 08343 1 Te 92 4495 47444109, CFB Pg 827 624 1.326 7.1743 0.1394. 0.2161: 0789 385 58. ie | 0 Pb Poy 1827 6884 3.769 0255 0 0022302718 Th 3215, 1100 7725. 310. cF4 cP4 11.3: 124/1093 00217. 46 "09243/0.0757, 191] 19 6 Re 1 Phys Th 1806 20908 0139 7.204 0.6511 0.9097 1 Th 1900. 1155 145 (1615. HPIG cl2 118 11.11.0660. 22 0.0455 02467,0.7593, 19 11.89, c:Rt 3 lis Y y YPb, 109 19882 6917 0.143 00564 02014 0583 Pb 1500. 1760. 260 1240. P2 hPIG 4.52 7.58 5.053, 0.0605, 14.394, 0.5735 013265 23,215 e NI JA [1553 Poyo POYÓ 601 34508 0501 1997 02178 0282 04561 Vo 740 ' 1116. 378 TIP cPA IP4 11,5. 11 1.046 07778" 1.2057 0:197.02803 305934 e. Ri 422 lasga PoYo PojYbs 346 137.0 4542 022 D455t DS102 0.5819 Yb 11161150. 34 1086 ¡Pa nPIB, 11 948 1,162 0.1954 50908, 05285 04715 3:34 197 e'R Y> 191505 PoYb, Vb 5618 24845 0442 2.261 0.6259 0.9395 09076 YD 1246 819 ' 427 769 OPIZ cF4 085 6951414 1 17.273" 0.0579 0.1158'0.8842, 1.98: 201 e Rv c£2|1666 Zn Pb 9165 1817519850506 0 09049 1 Pb 269 25% 06 2405 dz 1P30. 7,44 414 1.597 61.495 O.160 O.081 09919 251 191 ER 7 1567 pura, Pd 4135 5865 0214 40566 06162 06977 0.7288 Pd 180 1320 160 1240. cPa crá 136 14: 1.042 11.385 0.0878 “0.2007 0.7083 1.82 2:19 e/Rt o |to68 Pa PajSb 0217 39295 4263 025 0146 02332 02161 Sb 1340. 1200. 140 "1070. cFá CFIS 118 112 1.048 05 20001 O3193 0007 2194.07 em D ¿3 |iseo Paso, PÁSb— 69.72 24226 0347 2878 0.4071 04562 0.5336 Sb 845 805 40 730 maz hPa 111 042 1:61 2.1552 046 0.5718 0.4282 307 5:11 e 1 24 listo Past; Sb 4050 10193 0408 2231 06952 09025 1 SD 618 6307 473. "590 cP12 hR2 862 669 1288 6.0816 0.1644 0.2684 0.7316 424 526 e Im 32 [ism Pose, Pase, 8388 11320 1361 074 01932 025 020615 400 415 15 385 MPIB 0P22 108 936 1:15 1.0069 0991 0,4238 05762 24 252€ Ri ZE ire PO Pai 8805 S2OYS 5874 017 0 0044500603 S1 1555 83% 720 82 chi mz 0 108 1.116 1.4702 0.6802 0.1038 0.8962 2.19 3.02 e Ri E o /IST3 POSI PASO 5207 94300 1812 0552 00509 0.052 00565 Sí 835 82 12 816 mP2 0P1G 108 107 1001 02728 36662 0.0692 0.3308 3/02 4.01 e Im 1874 Pasi PúS 2432 25188 0.734 1362 00809 00849 01151 Si 1070 139% 324 1050 0PIG hPQ 101 956 1.058 0.1911 5233 0877 0123452 384 e N 4575 PAS Si 1761 12058 0685 146 0208 02228 1 Si 001 1414 513 89% oPB 08 76 23 3.279 0.0893. 12 096 0054 47 7:16 el N' 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 ' 1556 i...y 1557 1558 la 1559 1 1560 ! 1561 ¡....- ~ 1562 !;. 156 ;--',~ 1564 l> t•· 1 65 (/) 15 6 ::J ....... ?::i C/J 7 ......._ 15 :> ~-:) 1569 :-!:z 1570 ~.! 1571 ¡r:;: ¡:;; 1572 ..... ~:-. .•. ., .. 157 5 4 1 5 e, Os s,Th7 i Os s s s s OsY3 s s,Zr11 d3 2Pd9 u 2P i Zn3P2 b bPd3 b r, tPb, Pb2 b Pb b Se b bSr2 b e b b1Ths y b3Yb b b b b2 n P Pd3 d d5Sb2 dSb1 bla utécti os. atos a i a. r di ci n icr estructuras. e, Vm, vm, A, A, x,, X,, x,, %, Tf, Tf, ,\T T, EC, EC, p, P: ,, ': f, Vf, ~s, ~S¡ Os,Th 8.422 34.41 4 086 O 245 O O 2891 O 3785 Th 3033 2480 3 220 hP2 cF24 2.6 17.8 .269 0 . .196 0.804 2.06 2 e Rt Th 165.2 19.789 O 12 349 0.74 O 8 09 Th 0 55 5 1287 h 0 cF4 1 .3 11.7 .133 . 7 0.0765 0.3897 0.6103 1.94 1.89 e Rl . . . Os 17.62 8.653 0491 2.036 08052 6 .9373 s 0 21 0 2 hP2 13.5 18.5 1.371 . . 06 0.5074 0.4926 2.11 2.06 e RI Os,u 8.422 31.941 3793 0264 0.0125 0.3274 0376 u 0 28 0 0 2 cF24 22.6 194. . 6 1.99H05022.0.1169.0.8831.2.~~,2.25:c.Rt V 8.422 8.328 0989 1011 0.1982 02782 . 132 V 25 26 1 5 240 h 2 cl2 14.7 12.3 1.19 2.7508 0.3635 0. 688 0.7312 2.06 2.36 e Rt . ' . . OsW 2 . 8.422 28.32 3 363 O 297 0.5316 05818 0.6321 75. 2900 5 2725 hP2 tP30 .2 19.7 1.126 . 36 2.9973 .4713 0.5287: 2.06' 2.21 e Rt Os,Y 8.422 32.31 3.836 0.261 o 29 .1892 Y 30 3 2500: 33 .2 0: 2 .hP12. .6 14.5. . 5 0.0733.13.647:D.7806:0.~194JE6: 3.4 'c. t Y 64.7 19.896 0.308 3.252 0.5837 0.7742 Y 1290 15 2 2 150 16 hP2 7.06 .47 . 4. 3 . 8 0.4287 0.5713 2.24 2.3 e Rt OsZr . 8.422 20924 2484 0.403 0.04 0.10 1 0. r 40. 2 60: 180 . 2440: h 2 : cP2. 216: 13.4 1.609: 0.1774: 5.6365. o6941·0.3o5(~.ES; 3,5: e:~ Zr 181.7 14.156 0.078 12.84 0.5 0.7466 Zr 0 80. 30 .1.260. 1 . cl2 . 9.71. 7.42 1.308 16.273. 0.0615 0.441. 0.559 2.14 2.17 e Rt P 2 Pd 9 33.12 88099 2.66 0.376 0.9353 09407 0.943 Pd 800 780 0 771 . oP16 mP24 10.6 1.6 . 95 0.8146 .22 7 . 58 0.6842 2.14 2.15 e Rt PPd 6 88.1 62.062 0.704 1.42 0.943 0.9475 .9 37 Pd 0 : 792 . 2 : 7~i : P : P28. 6. 108 . 0 : 1.1 03: .9088: 0.5633.0.~36?J~5 ,~16; e~Rt Ru 2 P 8.175 23.649 2.893 0.346 0.1161 O. 1327 P 2334 4 · 14 0 2 2 12.4 9.86 . 4 3.0312 0.3299 0.1024 0.8976 2.45 2.3 e Rv RuP 23.65. 16.114 o.681 1.468 0.1327 o.1756. 0.2346 P. 1500 . 1550. 5ii ::¡.¡{)ij' o 12. o B . 9.86. 8.19 · 1. 3· . 829· o. 795. o.5336°'0:4664 1 -2~3 '2. 2 ;e'.ru Ti,P . 10.89 37.284 3425 0292 0.0019 00636 o 1773' p. 16l0 . ii6o ' 90. '. 1495. cl2 . t J2. .4 . 4.68. 1.065. 0 14S5. 6.7J2 . 6 28'o.3372'2.i6 'ii2 ~e+ t ZnP, 56.19 35.97 0.64 1.562 0.2401 o.3667 0.4869 P · 1173 : i04o '13 :9 0 · Í 0 tP24 4.59 · 3.54 1.298. 2.1362 · 0.4681· .4 Ú:o.5ii .. 2.3~2.11 e' Rt Pb 2 Pd · 18.27 41.472 2.211 0.44 0045 02041 Pd. 327.5 · ·47.¡ '14 .5 1260 · F4 · tl12 · 1.3 126 · 1.107o: 25 · S9 1 · Ó.7966'ii203ú.9i: Ú3: ~·Rt Pd : 39.56. 8.865 : 0.224 4.463: 0.6064. 0.6589. 0.7593: d: 47~ : ~Ó1 '.ji E_i 1: cP4 : Í:F4 . 3.3. 1 .6 1.0 2. .2 62. 0.4374. 06613,.03387¡ 3.24 • 2.19. e:ru Pr 72.96 21.214 O 291 3.439 0.6711 0.869 0.9494 Pr 0 1340 120 · , cP4 cl2 8.63 .64 . 1. 06 0.0909 0.2381 0.7619 3.28, 2.25 e Rt Pb 64 18265 0.285 3.504 0.8 95 0.9499 Pb: 0 > i.5: ~!·C~~ó: tPiii: cF4: 1.3° 1.41 13.868: 00721 :02011:0.79a3:i,9_ü,91:e:R1 PuPb 3 . 50.3 66.904 1.33 0.752 0.6317 0.6537 0.709 Pb 9 138 11 4 1124 cP4 13.1 12.9 1.012 0.3036 3.2 37 0.7124 0.2876. 1.52 2.73 e Rt Pb,Rh. 18.27 39.108 2.141 0.467 o 0.0151 0.1987 7.5. 64():312~.: i2o: cF4 1112 11.3. .2U . 0.033 30.294 0.934 1 :0.066:}:9( J.3 :e.Rv Sb 18.27 18.193 0.996 1.004 0.0349 0.1108 0. 1 Sb 0 630.7 310.7 251.7 4 . hR2 1.t 6. .1.638 0.1456 6.8667 0.8733 0.1267 1.91; 5.26 e 11 PbSe 18.27 34.268 1.876 0.533 O 8E·06 0.2759 Se 7.5 107 .5 . cF4 cF8 11.3 . 1.358 2E·05 49998 1 4E·05~.Í~9¡; 2.5 e Rv . - - -· -- • • • • -· -·---1 - . ' • Se 34.27 16.417 0.479 2.087 02759 0.9998 Se 9 21 8 2 cF8 hP3 8.35 4.81 1.736 498 8E·05 0.0002 0.9998 2.5 · 3.1 e Rv Sn 18.27 16294 0.892 1.1210.182906186 0.9775Sn 285 228 .. 57 183 cF4. 14. 0 .7.36 1.36 .8536.0.5395 .3769.0.6Í3Í. .S1; 3.4 .e,Rt . . . ·-·~ ··---·-·-----··-·- 41.36 8.865 .214 .6 6 62 77 . 98 d 480 0 0 1240 9.217 96 .263 35 .146 32 2761 Sb 0 070 69.72 . 26 O 347 878 1 O 4562 O 6 5 5 730 b 4059 8.193 48 .231 62 25 b 78 630.7 .3 d7Se2 d,Se, 83 83 113 29 1.351 .74 O 1932 O 25 . 981 Se 30 5 385 cP12 hR2 8.62 .69 .288 08 4 0. 7 . .26 e I mP18 oP22 10 8 9.36 1.15 .005 . 41 0. .5 .4 2.52 e RI cF4 mP24 12 10.8 1.116 .4 0.6802 0. 038 0.8962 2.19 3.02 e Rt d d5S1 65 5 074 4 .17 o 0 0503 5 d5Si d, 12 52 07 94 369 812 O 52 .0503 O 2 O 05 5 S1 5 d3S1 Pd2S1 34 32 88 . 4 362 O 0809 .0849 o 151 i d i i 17.61 58 5 .46 8 24 i 9 1 5 0 3 4 4 4 3 821 816 1050 2 · mP24 oP16 10.8 10.7 1001 0. . 66 . . · .I . . oP16 hP9 10.1 9.56 . .19 . . . 3 4.52 . 11 oP8 cF8 7.64 2.33 . . 33 0.946 .054 .7 7.16 e Id Nº e, 1576 Pd 1577 . Pd21Sm10 1578 Pd3Sm7 1579 Pd 1580 Pd3Sn 1581. PdSn, 1582 PdTa 1583 Pd o, 614 !;d ,.:,,., 615 ;..-ta· o 616 ¡;..;;:¡ 617 ~ 618 ~- 1619 1620 PtPu2 e, Pd5Sm Pd,Sm3 Sm Pd3Sn Pd3Sn2 Sn PdTa3 Pd3Te Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. Vm, Vm2 A1 A 2 X,1 )(,¡ X, 2 % 0 Tl1 Tl2 .IT T, EC1 EC, p, r: B t 1 t: VI, VI: JS1 .IS2 D M 8865 43944 4.957 0202 0.1396 01807.022085~ 1240. 1120 120 1078 cF4 010 12.5 15.5 1.241 0.1667 60004 05476 0.4524 2.19 2.15 e RI 356.1 89.705 0.252 3.97 0.4027 0.4641 0.515 ·sm 1160 · 1260 100 1080 mC124 hR14 10.5 9.77 1.074 5.1516 0.1941 0.4352 0.5648 2.1 2.08 e RI 440 tP16 767 hP4 1090 cP2 1035 oC32 930 cl2 576 cl2 833 cl2 830 0112 1395 cF4 Pu 44.27 14.456 0.327 3 062 0.713 0.9679 0.9919 Pu 640 640 200 622 oP12 cl2 154 16.9 1.094 18997 00053 00159 09841 1.25 0.73 e Rv estructuras, a 585, 45, DM 1621 PlSb PtySb, 0975, 56.475 142 0,708 0.1722 0.219 0.2938 El 682 132 50 3 m6 eno 178 107 1212 05393 1875 0.5689 04311, 304: 43 e 1 1622 Pl PHSi 9095 35692 3924 0255 0.002 00612 0.0458 si 1760 860 - 200 830 cF4 oP16 21.5 172 1248 27328. 0.3659. 0.0853 03147: 23. 35 ER 1623 PLSI PlSi 26.67. 100.33. 3762 0.266 0.0671 0.0843, 0.1054 Si 1400. - 12290 ¿129 98 _hPg “mP22 167 131 12 0.2606. 3.8368. 0.5049 0.4951 EN] 1624 PISi Si 1982 120580608 1.644 0.1258.02262 1 Sí 1220; 144 E 185 979 0PG CFS 11.3 233 4.834 1.0303 0.9706 0.6147 0.3853 473, 7.16,€ Il 1625. Pt, PkSn 9085 38548 4238 02% 0.0833 0.1538 0.1688 Sn 1580 : 1420. 140 | 1365. cF4 0PA 204 183 1.15 125 08 04588.08412 23' 38, cli 1626 Pt¿Sn - PiSn 3855 23,878, 0519 1614 0.1686 0.2886. 0.3596 Sn 1420: DS 5,15 | 4070. cPa ZN 18.3 131 1.39 3.7805 02641 0.2989 0.7011 26: 42. ¡e cin 1627 PiSn Sn 70:12 16294 0232 4:303/0.7088 0.9918. 1 'Sn 522, 232 : 2901228: 0020 1lé 955 728 13t2 195 00051 0.0216 0.9764 3:18 34 c'Rv 1628. PSrp PIS 2062 1701 0.825 1212 0.5117 0.5006 08017 sr 715 An E Cm 0P40 cF8 581 578 1 1.005 0.5385. 1.9571 0.6924 03076 20 136, e R 1629' Pt ' Ple “9095 2728 2409 0333 0.0198 02605 0.3954 Te 1760 935: 825, 870 cF4 imC8 215 11.8 1.813 1.0779 0.9278 0.2362 0.7638 23. 4. ¡c.Im 1630. Th. ThPl, 197916997 8.589 0.116, 0.0084 0.1469 0.2649 PI, 1720 ' 1362 358 "1237: CFA MP20 11.7. 13 1.109 0.1233 8,1121 D4857 0.5143 1.89: 201 CR 1631 Ti, TPL 1089 3 38.324. 2,52 0284 00395 04369 0.5758 PI 1460 1370. 90 1310 ci2 cP8 575884 1597 “0.5284 1,8924 0.3496 0.8504, 26, AL 1632, TPL TIPL 3832 18378 048 2085 DSI58 0.5772 02692 PI 13701830. 460 : 1920: CPB_0P4 884,132 1496 15872 06505 05756 04244 22 223. e RI 1633. Pelo 3 TI 39 C17ST7 DAS1 2.219 DINTZ 0.9004 1 TI 480 304 | 176: 201: MZ cd2 155 146 1.332 96899: 00508 0.0224 09776 318 478,e e Rv 16347 PL: Pal 19.095: 61.44 "0,755 0.148.D.0544 0.1484 0.1965, U" 1660 _ 1460 200 “1345: CFA cF24: 21.5, 19.8 1.086 0.3144. 3,181 'D:3201 0.6799 23 236 0.8 1605. PU: 4 '3963'19:79 0.392 2562 0.3785 0.8005 09586 U' 1370 1135: 235.106 0CI2. iZ 187 181 1034 23233 0.043 0.099 0901-24, 20, e'Rv 1630 Pt] PIW, ¿000525245 2,776 036 D2571 03078 0.3364 V' 1760 1780 20 1720, cF4 cP8:424 138 141 _D5748 17399 03859 OS147 23 '342 e Ri 1637 Pt. PIY 9095 63654 6999:0143 0 0.0832 00897, Y, 1769 1860: 71: 1650. cF4 072 215 167 1.283 0.1203: 8.3159 0.543, 0457 23,23 c.R 1638. PIO, Vb. 1116424245 0.213: 4685 0.5889 0.8613. 1 ¿YD 745. BIO. TA: 655 100028 cF4 108 6:95 1.549 9.0157. 0.1109 D3419:0.581' 21 201:e Ri 3 . 1639" Per > Plz 005: 21.642 0571 1752 0.1047 02931: 03185 Ze, 2164 2104 130 2004: cP4 * cP2: ¿07,8 1.349 17.464, 0.0573 0.0912 0.9088" 34 1361 e o 1640. Plidtz | Zr 9481: 14.155 0.149 6.697 04539 0,403 0.8432/2+! 1727 1 1855] 128. 1160. NP1G' cl2 11 7.03 156 96163 0,104 0.4105 0,5895, 220 247/0:R 1641 PuRi, | Rh 3978 8283 0208 4802/0.5/38,06980 1. RN 1435: 1983; 468 1900: cP4 04 139 124 1.118 2224 04495, “0.6895 03165 3.1: 24 CRI 1642, TN Puño 1446, 52.448, 3.28, 0.276: 0.0182 0.0378. 04053 Ru EEN ER 05 de -0P16: 169.159. 1.063 0.0846 11.823 0.7652. 0.2348 0.73: 24 1.149 1.8224. 0.5484. 0.5781: :0.3219 1.88. 12450: Ri 1643 Puño, Ru [3141 8:75 026/3842: -0.4143,0.5855 1 Ru 1650; 2884 1 684 | ¡1500 cF24 Pz 142 1644; Pu i Pu 14:16:10678: 7.543 0.193 0.0012 0.0043 0.0661: SÍ 64D + 1377] 797 1 590: d2 002-172 122 1411 0.0097 10333 0.932 0.068 073: 375:c ld 1645, Push | Si 3239 12058 0.372 2686/0886 0.3717. 1 Si 1600 1 106. 1232. MZ ' CFB 927 233 3979 31144 0.3211 04631.0.5069 521'7:16,c 1 1646. Pu. Puylh, 1646 15432 10.08 0.004 0.0598 0.0573,02912 Th 640 | 980: 340 ' 615, cl2 020 169 156 1.083 0.0064 163,52 0.9387 O.0613 073, 108€ Rv o 1647 Pu] VO 11446. 8.328 0576 1.736. 0 .00016_ 1 ¿V_ 640 1010 1270 625 cl2 . dl2 169. 6.12 2.759 0.0076 13125 0.9956 0.0044 073 236 c'Rv o 1648 _PuZn, - Puggln 35.18 167.87 2. 83 0045 0.351 "0.476! 0.5272 Za EN 879: 35 : 827 024 nP142 210.7 9.07. 1475 0.0653 1532 04124 0.5876 192 2.18 e "At 1649. _RbSEs Se 1958 16417. 0.12. 8275 “0.5976. 0.7765. 4 Se 2 24 | + 21.39 33 165 opa E ¿446 481. 1,155. 2.5393 0.3947 0.7656 0.2344 27 aL eRt 1651 Re "Regla | 6862 20.007 3213, 0.305 0.0496 0.1601 02014 Ta 3100. 12700 | 510 12775, MP2 58: 21 191. 14 09001: 1441 “02534 0,7466 232.245 e-Rt | | 1650: Rbjle, Te 1642 20465 0425 8025 0.7885 03642 1 Te 210; ¡4406 1795] 241 7aCtO. MPa: 493 624 1.266 35372 02827 05941 0.3053 387 58 e Im | 1652. _—Resfaz : Ta : ¿47.51 10. 852: 0.228" 4318, 0.4081 0.4898. 0.5399 Ta 2740 2720 21 ¿2500 1P30 da 194 169,1 1.47, 82097 01219. 0.3479 06521 2, 241, 13 eN 430: 0 24 pa 842: 624.1 1.351 56.36 ¿0.0177 ¿0.0942 0.9058, 2.5 58 e ld nr] 1653 RezTe, | Te ' 120 :20465 0.171 5.862 0.0495 0.9568, 1 Te 080 4695 5304 > 1654 Th” ThRez 2051: (36805 1.713: 0.564 0.0161 0.1283 0.5165. Re 1740: 2520; 780 lxago cl2 hPi2i111 169,1.521 0.0882, 11.334, 0.3687,0.1343, 1.89 385 e ld == [tess TRe, Re :3681 88620248 404 0.5165 0.6845 1 Re 2520. 3186: 666: 2916. mP12 2 169 21 1245 0.7001: -14285,D1523/0.1417 365 232 eN > | 1658 Re ' RejU [8862:33078,3733 02680 0208803896 U 3186 2200 985 ¡2160 hP2 ¿nP1Z, 21 “185 1.139. 1.0039: 0.9961 *0.2106 0.7894, 232: 365:c 1 E [1657 RejY U 1 3308,19.79 0.398, 251 0.3696 0.8677 08298 U” 2200. 1135 1065. 1112, MP1Z, di2 105 181 1.022 "16.542" 0.0601 0.1311 0.8683 355: 253'e la E3)1658' ReV VO: 95 8:328'0238 4202 0.0836, 0.1049, “0.1235 V' 2460 2400 60 2380. AP30 2 0174 163. 107 _5:1682, 0.1999, "04489 0.5511 233; 236-e Ri Ed CU lt6sg" Re. ReW 8862 188642129 0.47 0.198 0.2576 0.2874 W 2900 2850 $0 "2805 AP2 1P30 21 196:1.068 1.0027: 09973: 0319' 0681 232, 23 e R 5 a 1660" Rey Y 2230/2003 0907 1.103 0.1925'0:8007 1 Y 2520 1522 908 1450 hP12 a. 437, 462, 2:97 23387, 0.0428. 0.045 0.955. 354.23. CR 3d exo 1061 Reza Ze 3993 34.156 0.423. 2362 0.0953 0.6146 D.8668'Zr 1040 1830 190 4508 1P30. cl2 11 6911.95 1.7822 0.5611 0.5699 04301: 222: 2.7 e RI 9 lto62' RSty Sb 5024 10:93 0307 3256 0.7756 0.9754 1 ¡Sh 900 6307 2693 610 cl32 1 “79 669 1.8 31.197: 0.0321 0.0945 0.0055 45 :526 e la Pd |i663 Rh. RiuSi 8283 23418 2827. 0.354 0.0064 0.0695 0.1199, Si 1900 1650 250 1430" cr oP12' 124 9.901.244 OS5t8' 1.8123 0.3908 0.6094 24 4 e 1 ES [obs Rui RISI 63:18 15434 0264 4.094 0.1407 0.1589 02144 Si 1470 1450 20. 1250” 0P16' CP8 948 849 1.117 14348" 0.587 07405 0.2505 4:19 6:16 e Im cel coo” ASI Si 1643 12068 0781 128 0.2144 03725 1 Si 1450 1414 36 1060 cPa cFO 949 233 3644 1.1746 DBSt4 0.5215 04785 6,6 7: e 1 Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. N' e, e, Vm, Vm, A, A, X,, X... x,, %, TI, TI, .IT T, . EC, EC, . p, p, B ,, ,, VI, VI, ~s, ~s, o M 11Sb Pl,Sb1 . 39.75 . 75 .421 0.704 0. . 9 0 38.Sb. 2 7 2 1 1116 0120 17.8 14.7 12 .533 .875 ·0. 89 .4311· 3.04i 4.3 .e.11 22 I P1 1 Si 9.095 35 692 . O 2 5 . 2 .0412. . 8 Si 60. 860 . 9 0 . 830 . t . oP16. 21.5 17.2 .248 .7328. . 59. 0.0853 .914¡'" _j: .s ie' Rt 1623 Pl,Si P~Si, . 26.67 100.33 3.762 0266 00671 o 0843. 0.1054. Si. 1100 . i2.i9 • 129 . g53 . hP9 . P22. 15.7. 13.1. 1.2 . 02606. 3S368. 05049. 0.495t:l.92; 4.5 1 ~'11 1624 PISi Si . 19.82 12.058 0.608 1.644 0.1258 02262. 1 ·si· i2i9 .• ¡4¡.¡·t 5. 978. oP8. cF8 . 1.3 2.33 . . l.03 . 09706.0.6147.0.3853·¡73'.7:i6'°e~ii 1625 PI P1 1 Sn 9095 38548 4238 0236 00833 01538 01686.Sn. Í 6 . 20t· .\ · 5· t 4. cP4 204 183 1115 . 015 8.084t .. 2.j .. 35gl .. ll 1626 P1,sn P1sn 38.55 · 23.878 · 0.619 · i.514 · 0.1686 02886. o.3596. sn· 1420 ·-1305 ;·¡·,-5· i i07o' ·cP4- · hP4 '1 . · 13.1 · 1.39 · . 65 · 0.2641 · 0 59. .10 · .6 ::ú!\'íffi 1627 PtSn, Sn 7Q.12 · 16.294 0.232 · 4.303 · o.7088. o 9918 · 1 'sn .. 522 · 232..., ·29óT228: o6ó .. 114 .. 9.55. 7.28 · 1.312 · 195 ·a. 051 · 0.0216 · 0.9784. :l.1a··34'c• Rv 1628 Pt,Sr7 . PtSr, 206 2: 170.1 0825 1.21Ú51 6 6: .8017. Sr. S ; 720 ~ ~s--~ ~io : o 4o: cF8 :S8< 5.78 .1 5 5 5: 1.8571. 0 92Ú . 203. ·.9s' . ru 9 PI 1Te : .095. 128 2.9 9. 0 _ 03954_T~ . ~35 ,_~25_; ~7Q. .• mº~.}1.5. 11.8 .8 _ . m o.927H2362_ 0.7638: 2.3 : 4-1'.c) 1630 Th Th1Pl1 • 19.79. 16 .97. . . . 16. .0 _ 9. 2649_ t. H . 1~62_. 3~~ '. 1 7. cF4 . hP20 _ 1} _1_3 .1- _ . 3.6. 21. 0.485H5143_ 1.89. 2.0!. c.~ 1631 Ti Ti1PI . 10.89 38.324 3.52 0.284 0.0395 0.4369 0.5758 t 14 . 1370 0 . l . 5.75 .84 .537 .5284 . 4 0.3496 0.6504 2.16. 2.2 'e RI 32 r~P! . rifit_ : 3~32: : .48: 8Ú57 8: 06172: .7692: i'{i3¡Q :_i~~o·::~f i~_io: c~S: oP~: ~~;_i~2: 1496: !-~j72 )6505 :o.57_56: o.4i44jD2~23 ~e: R1 1633 PITI1 ; TI 39 17.577 0.451 2. 0.6772 0.9904 TI 0 4 ~ . 9 . 1112 l .5 11.6 .8 9 .01 3 0.0 24 0.9776 3.18 1.78 e Rv 1634 Pt . ·p¡;¡¡ ;9~09S. 61.44 . 6.i55: 0.148. oos44. 0.14M. 0.1965. ü' 1660 . i46oT2oo . ¡ 45: c 4 'ci'z : 2i.5: .8 .1.0 . . . Ú i : 03 1 · OS7 9·2 ] : 1 é:iu 163~. ~1,l!_ u ... ,.33.63 . 13. Í79. o.392 . Ú5Ú3785. o.899S. Ó 9586. u : i 370 • 1 Ó5 ' i35 . 1005 .. iic12 . ci2 . 18. 1 . 18.1 . .034. 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NP4 «iz 621 612 1015 096% 1.0889 0723 0277 411 23 clm Tabla 8 Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. N' C 1 C 2 Vm1 Vm¡ A1 A2 X,1 X.,_ X,2 %,. Tl1 TI, JT T, EC1 EC, p1 p, ,, ,, Vf1 Vf, .IS1 JS2 D. M 1666 URh3 Rh 382 8.283 0217 4.612 0.5646 0.7431 0.9549 Rh 1700 1963 263 1393 cP4 . cF4 : 14.3: 12.7 .1.125. 4.3718. 0.2287: 0.5134: 0.4866. 2.45: 2.4 : e:~ 1667 Zr Zr2Rh 14.02 35.574 2.537 0.394 0.1224 .252 0.3603 h 30 1070 h 2 1112 .6 8.02 .2 .3 8 .57 4. 0.5036 0.4964 . 3.48; e RI 166_8. _ _lr 3 Rh 5 ZrRh 3 • 78.57 36.504 0.465 2.152 O 6526. O 6961. 0.7436. Rh 1760 . 1900 . 120 . 1720. oC32 cP4 10 1 1.092 1. 37 . 575 0.5 5Ú.4 6. .31 . 2.34·: ~7·¡¡¡ 1~6~. 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Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. N° C, C2 Vm, Vm2 A, A2 X,, X,, X,2 %0 Tf1 Tf2 .IT T, EC1 EC, p1 p, B ,, ,, Vf1 Vf, ~5 1 ~5 2 M 1756 Ti 6 Sns . Sn 126.9 16294 0.126 7.769 0.6741 0996 1 Sn 1490 232 1256 231 0144 tl4 6.94 7.26 51 6 .5. 0. 08.00065.0.9 35. 2.72· 3.4 .e.Rv 1757 Sn SnTI 16.29 34.43 2.113 0.473 O 0.4362 0.6326 TI 232 179 53 168 t14 tP4 7.26. 9.38 1.288 08158 1.2258 ·0.3671. 0.6329. 3.4. 3.98_ e·J 1758 Sn Sn3Y 16. 9: 61. .755: : O : O.Q151: 0. : : 2 : 5 283 . 229. tl4 cP4. 7.28. 7.27 1.002. 0.0217 46 0.9245 0.0755 3.4 3.1 e Rv 1759 Sn,.Y 5 Y 133.9 19.896 0.149 6.732 0.5552 0.846 1 Y 1940 1520. 420 . 1Z60. hP16. hP2. 5.96. 4.51· .324. 16.638. . 94. 0.2656. . .7. 2.3. . t 1760 Sn Sn 3 Yb · 16 29 61856 · 3796 ·o 263 · o ·o 0073' Ó 327 °Yb. 232 · ·aó5 • ·573 · 230 · tl4 · cP4 · 72 6 55 1.174 o 6 o 981 ·o 019 4 • 416 .e.i !761 .. sn,~b .! SnYb . 61.86. 32.598 0.527. 1.898. 0.327 0.4506 0.5932°Yb. 805 '. ·¡055 . 260 : 750 . ~p,i - tP<Í . 8.55. 8.9 . 1.046. .5714. 0.6364. . 47. . 53. .16. 4 OB·e· IÍ 1762. Sn~b!_ ¡ Yb . 53.14 . 24.485. 0.461. 2.17 . Ó.744Ú9792. 1 °Yb. 1·355. ·ai9 .. sSG_, aw:· hPS .. cF4 . 8.75. 7.0 . 1238. J0 96. 0.0 3 . O 0 68. o 332. 2 . .Í7: 2~01: e. v 1763 Zn __ ¡ s~ : 9.16 : 9: . 8: .56( o : Ó.912:. 1 :sn: 96] f:io : 1éi6: i9~5'. h~2 : u4 : 7.14: 7.29: 1.021: 5.7114: om< 00896: 0.9104: 2.S(3~)e~flv 1764 · Zr_j Zr 5 Sn, · 14.16 . 6 . . 0.2104 . 5 0.4645 : 19 8 · 1S92 cl2 hP16 . 7 7 5 1.108 0.0126 79.082 0.9118 0.0882 2.17 2.6 e Rv 1765 Sr SrZn :·31!li'.3e:83Ú145°0873. o 'o2643.0.4ú3'zn' 169 ! 434·: 33S i359i cf:4'T()¡i8 ·2.S8.3.~4'1525'09286.1.0769.04M6'05154'1.92'2.2iie'iit 1766' sízíl¡~~r ·síins .: ~,07: ici.53: ,6.: o.62s: 0 91 :0 !1'.ci. s2;z.n: .?~:=~~ ,.is ~ 554 ¡=~E-ro?i4'.4.95: 5.88: 1.186: 0.2686: 3.7234: 0:§99~;.o,~o_lls: i3i~iji ¡~:.ru 1767 Ta ' Th 10.85 20.908 1.927 0.519 0.0128 0.9764 0. Th. 0 1730 i 270. 565; cl2 cl2 1 .6 11.8 1.407 31.998. 0.0313, 0.0161 0.984' 1.8 1.89: e Rv !~'.- .. ñi~_-J'_~Ti .· _;·1s.~ f1o.s66:o.~~: 0 :o.ori61'.oós~;¡i:957(i{i3ió'. !6~5[~5'.i~Lci~-. ~~ : 0:12:~.41 :1,843: o.3225: 3.ioo~:~i!'.o~is~:ú~~f16'.l:[Rt 1769: . lb__ L. b2Tt : ~9:!i6j . : 32~: 0303:0:~~.'1260~. ,391_, TI. 12~0 l.~~: _2~ ... 960 '.~ l ~~6. ~39 ,_81 , 1.036. 0474S. 2.1076. 0~9-~_~6! : 2:~.~9 .~ ~ mo Tb 5 Tt, l TbTI 137.9¡32.016 0.232'4.307 0. 4080.4975:0.ss21TI 290:1300r 10 :mo hP16' cP2 10.2 11.3 1.111 3.9848 o.2s1 o.s194'0.4806 2.16 2.1 'e RI m1 ··-Tb~Ti~-¡-1tiTi, '125:5 !6i.8i61o.493: Ú3. o.6865. o.7766io.1s41 ·Ti. i·ooó'94o¡-¡¡o· '930Toc32.cP · t9. iü' to 6. 9.9879: ci,1001. o.1689;ó:a:ini·2·:1 3i e:iu 1I7:i; · n;:-r ·v:- ·; 1i~~~20 ¡o.~2_6j2.~~:~:o~~ ;o Q~( i : v: 120 910 · 621_ : ~3~ !::cg~! _c12 )!2: 6.12: 1.320: o 0113: 80.3~5 :0~99_~0~~2~9,;j:lf~~: Rv 1773: Tc,W W : 35.74: 9. .267 ! 3.742 .4218 .5242 0.6 90 . 1950 : 50 ' 1800 i tP30 : cl2 · 15.4 14.3 1.074 5.0646 0.1974 0.4249' 0.5751 ! 2.3 l 2.29 el RI _1~1T . r~ -~·. ·r~~~'.}.0=4¡ f35~~-(6~Lo~5i:. o· ;o.4i0s:ó.s16(ii:4 9.6: ~~'. 2j4~; E_4j .®':m~20:524 :s0j: 1.01: 0:5009: t4516 ;0~1794;~~206~~~E~i!~-~ 1775, Ti 1 Th 1 10.87' . 89 .8 ! . o :o.867 Th ms • 8 1190¡ c12 'cF4 . 1.7 2.66 1.3S29 0.7392 0.2887 0.7113'2.16'.1.89.e.Rt 1776' Th · i'ti;n ·20.91i555i2:üss·ó.376:o,116ú2o83.o3osú1· i3 o· á;o .. io 'iaaa·-c1q1¡12· ts' '1.019. 3 5. 2.s61 ·o.5184~0.46iti'i.89:a:¡,s-e~ 1777: . ThTI Th,Tls . 35_19. 1J2.8.2 13.774'026s: 0.468ú5692' o.s94s'Tt. 1ios . 1i9 : i 0 ~ i1so; óP24' ~ oc3i' i2. ; 12.9 ·1~043' 1 . . 02ó!l4'.o)SO!i: 1.841 úi; /¡¡¡ 1778 Th V '2o:!l1' 8.328: o.398'.úiúóo4s7 o.os:! ·-0.956. i¡' 175¡¡: i9oo . 1SO- :¡.¡¡¡¡ ''Cl2 "ci2 . 11.1 .. 6 12' :814' 0.2 46° 4.0 81. o.9112'oo s' i 9i2.3s: á'v , 1779 Th w 20.91 · 9.55 : o.457' 2.189: o 10.0095' 1 · w· 1755 · 34 .. 1667 "i 9s: ci2 ; ci2 · .1 • 9.Úm 00121 · . o. 94i;'o.oó5-5:189T229 i c~v : 1700; Th¡Zn ThZn, . 49.39 '392i9' 0.79Ú259. 0.1233 o.ÚÓÚ.3607 .Zn 10S5 . 1105 . so-· 9 1 i112··h 3 '10. . . 15 ° 08 6: .Í 3 . 05985:ó:4oi5' 3:3 T2:3. e' RI 1 11s1 ThZn, ThZn, · 39.22 · 56.96 · 1.4SÚ68Ú36o7· o.4502: 0529a· zn. 1105 · 109s · 10 104s ;·h . 'l1ió : 5 · 8. 1.06 8 · .2116 · 0~4548'ó~5452 23;·2.4 · IJ"ru 1 ~ 1~52 ¡_ThZn, : rh,zn11 : 56.96 : issas: .3)6: . 02: 1is29f o.649(~.100: zn: 10~5 : 101s : 80 :.~9~: ·¡11:0.'. h_iii9:·~,6.6 ;~.34 :I.lli~: o)6iú5o!l6; ii~~8),~1f2i ¡I~: e:~ \J\ 1!8~.l Ti .'. 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O~!J452:2.5i"úa'e'Rv t-< V 13.18 . 8.328 . 0.632 °1.SBi 'o.ci28üo449. ií.837 . V. 1070 . 1880 . 81o : i04o: cl2 : cli . 16 . 7.02. 27 . . 5 . 13.3Ú. o s 7'.o 45i fil: 2.36: - v ;;-... , ... ::i I~o: ·=- ¡¡·_- - U~nn : iüs: lB4.9i '14.03: 0.071. o : o.5851: 0.7.:Z,;· lJ : !l7ó ' l6S '. 942 : ci2 . hP38. 8Ú 8. 2.104 o.i635. 1.3097. óo054' 09l4B.2.63 :2~s2 ~e' Rt __ .,. t~::i 791 V ¡ -y. '. IÍ.328: l9.896: 2.J89° 0.419 ,- oº : o.9s87'.o.9983 .. Y. 19l0 : i522 . 38B "1450 '. cl2 .. hPl . 6.12. . . 6 3. 63. 0.0721. . 937 . 701:·2.:i6"2.36'c'Rv 1::J ~ 79{'" v;i.í '. ·z;" . ú1 n 14.1S6' 0.455: 2:197. Q.4gQ9i0:7o36 ~o.9oó6' z¡ ,.300 : 1S60; -360 : 126s: cF24 . cl2 . 6.21 . 6.02. . 2 . 73. . . . 31° 0~5269~ 2.3 "2.17' e: RI ;~'!:'j VJ 793 ¡ w;ir : Zr . : 3iái i4:o55. o.42ú:is4'0.1985' o.ií:i:iii' ó.9225;Zr· úio '. 1s10' oó : 173S: cF24 . ci . 13.8. . 5. 2.046 3 89. 0.0639. Ó.9361' ú5~2~11· Úv ".) r") fr9¡1 ····· ·v · : ·vin . ' 19.9 '21.580 :1.367'.'ó.721 .. ·o -: 0231 :o.4231[zli1 1522 '1ios · ·¡11 • 87 ; -h¡;2·: cP2 · 4:41 · .5 · t2 · o.6905 · 1.4483: 05109:0.4891:. 2I;I?6: e; u :~ ~ ~9( vi.fi. ; YZn,· .,_2Ú9:Js:ij3ii:ú3'o.7S5:Ó.42:i]:():5oJ8:o.5!l561Zn .. Íos. iiBo. is·: 1!ii51 .. é .. ~t12 'ss · S .1 . 0.613·1.631HS616.0.43~4. 2.4 1_2,4H. RI Q 1796 YZn :· v;inu . 63.i!l: 277~04; 4.364' o.22s'o.785ús31i. o.862Ún. sió ~ S90 .. 1 ·20 . aso' hP36 'h 3Ú. 8. 4.6S . .4673. 2.1401 0.328 0.672. 2.47- 2.5 . e RI c>·j 1191 ¡ . / .. .¡; .. 19.9 ·14:156 'o.7i1:·1.4o6' 005o2' o4io2"0962 izr' 14SÓ . i8óo. '32ó'Ti363: t~-:·c!Í i.i. . 6.44 ° 3 .6Ú . i.5 . 0 81.0.3ii9 2.3 : 2:i1 e' RI ~ [79' y¡; viizn ·24.8512ii.786't159 .. ós63. o '.():1i99·o.214Ün. s19- 650 .. 169·:49¡· cF4 :é,; :6: 6's.2s\ 5 os B. .7736.06049.0.3951'2.ói)G4 e 11 ~---. \79: '. . YbZn YbZn, 28.19' 37.1j35· 1.318 'o.759. o.Ú42' o.3203' 0.43ii1~ú· 6so .. 751 . 1oi :64s .. ci'2 • li2, 10. 0.01· :034. o.3273. 05S . 6987.03013' 3.64; 2.34. e Im 1800 ZnZr ir. · 22.36 · 13.619 · o:6iÚ635j.5825 'oé4il7; i · 'ir· 11io; 1320 :-210 ' 750-"éi'2·: Cíz ... : 67 · s · osas· 321s 034·59· o.6511·iii'.2:17·i:·1m ) Nº C1 1801 Cu 1802 Ni 1803 GeTe 1804 Ag,LI,-·. e, Cu2S e Te LI Tabla B Eutécticos. Datos de cada Sistema. Predicción de Microestructuras. Vm1 Vm2 A1 A2 X,1 X.. X,2 %,_ TI, Tl2 AT T, EC, EC, p1 p, B t 1 ,, VI, VI, clS1 ,\S2 D M 7.1 25.937 3.653 0.274 00001 0.0075 0.2012 S 1085 1130 45.13 1067 cF4 cF12 895 6.14 1.46 0.0153 65.471 0.9472 0.0528 2.29 2.6 e Rv . . . 6.59 5.2995 0.804 1.244 00012 0.0042 1 C 1455 3827 2372 1326 cF4 hP4 8.91 2.26 3.942 0.0144 69.672 0.9886 0.0114 6.62 2.38 e Id . .. . .. 33.5 20.465 0.611. 1.637. 06374. 0.9088 1 Te 720 449.5 270c5 . 375 hR2 hP3 . 5~8. 6.24 1.043, 4,6667 .. o 2143. 02597 0.7403 6.32 5.8 e lm , 133.3 13.1 o.098 10.18 0.2832 0.3423 0.3941 Li 155 180.6 25.6 145.5 cl52 cl2 3.71 1.22 3.029 35.164 0.0284 02244·o.7756'ié · 1.6 e RI Gráfica l. Eutéclicos regulares reportados 0.50 , • •laminar • 0.45 •• o varilla •mixto • • • • 0.40 •• • • • • • • 0.35 • 0.301 • • • º• • • • >0.25 º• • "":j o • :-~ )'-• 0.20 • r~ ~, • >-"' i::=3 ..,\.) 1 o .-n ºc.n --V o ¡t"'-:1 'o ::-::i 0.15 \ '-.:Í · .. ) ¡- ,_,_, l~""":.:. • • I" ' ¡ ~·I J J • ¡tY.:1 ,,_.., • o . ........ !- 0.10 % o o 0.05 o o o • o 00 o o o o o 0.00 o 10 20 30 40 50 60 70 120 170 220 270 320 370 420 470 Gráfica 2. Eutécticos irregulares reportados 0.50 • • • • ligeramente OA5 • o medianamente • • ' • totalmente .. • • • o discontinuo 0.40 • • • • o 0.35 o o o o 0.30 o o o o q, o o o o o > 0.25 o o o o • ~~ 0.20 ~ • Ul 0.15 idül ,¡;:cj • 10 0 • - o '·;do • o :¡._z / io 0.10 o 1 ti::! • o o o ,z o o 0.05 o Oo o 00 o o o o o o 0.00 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 59 99 139 179 219 259 299 339 379 419 Gráfica 3. Predicción de eutécticos regulares 1 • •laminar \ • • transición • o varilla • • • • • • • 0.35 •• • •• • • • 0.30 • "' • • • > 0.25 • • • 0.20 •• • ;.-:1 ~ •• • • ~ t;i ~ • • • • 0.15 • • • •• •• lt:j ~ • • 'l='"l o ...,,... o~ º o «> ......... g 'b o o ºº 0.05 o o o o o o o ºº o o o % o o ºo • o ºo ºº o ~l; ia oºo ollX> o o o o B g o o 0.00 'º " H· 0; .... ;:_._. r- ¡ter 1 1 • o 10 20 30 40 50 60 70 120 170 220 270 320 370 420 470 20470 404 70 60470 eE 0 1” , , . . O ligeramente ya .., e 045] .. e O medianamente Pe . . . 0 , ] es Y e ligeramente 1 te Y, .. o totalmente 030104 q” . e Ye q. e, 0 o o 00 [$%o ¿0 , o. o 0.3540 Bos ¿> 8 9 o o g 0 0. 0 4 o 099 o 0? o o 03077708 ob o 90 o o % 090. o 0 oo 0 o o o > 075. 3 09 9 0” e EN: 9-9 o 4 o o o ? o o : de” ., ee $e o. . a] 1 . .. e 0 0.20 > . e? e 4 0 . E te, . 4 o, o ¡SL je 0. . . e Y .., : EN te y o 0 e. O ua DI] Mo, ”, A 0 . : . , . o 0 0 o Q 13 . + : e . . 7: o : o La 2 os : o 0 EA 0.10 > 1. . o. A E [ad . . o. o 0 o. 2 *, oo > 0 SO : | o be o 0.05 7 : " A NO A : e - SE: a 0 0 a - 9 0 e AN : .. o A -0:9.-pP:0 po E fa Y o o A : o n g0 | 0.00 V rr 7 por + Y 1 T” TT r—1 Y T A y 1 ' y 1 to T Sho — 012345673 50459 100459 Gráfica 4. Predicción de eutécticos irregulares y] 4 9 10 11 12 13 14 15.16 17 18 19:59:99 139 179 219 259 299 339 379 419 459 E 0.50 ... • • •• ' :( '• ,• . • • ~·· • • 0.45 - ••••• ,, • • (' ~: .. .... 0.40 ·~ • .... , :. :· .,. 11. o • o .:'6o o o o 'ºªº ~ooo o 35 o-ti' fl 8 00 º~ lli e 8 o o foº o /' oº ººoº 0.30 ° oc¡¡ §o°o • o goc¡, o o o o ºoº o o cafQ)o o o: ~ 0.25 3 ooº O o o ººº o o o o o o "•º : ·ºci: . .' .. 0.20 • • • • o o •• • • ráfica . r i ci n e t cti s irr l res o oº o o o o o • o o o ~ • • • • • t ligera ente o ediana ente • ligera ente total ente !~ • •• . . '... •• • • • • 111 1.11 1 ) 0.15 • 0.10 0.05 •• • ••• •• • • ' . · • , • • • • • • • • • o o 1 o o o o o ~: . o o o q¡ eºo o o o ~q91 o o o ºo ooº 0.00 +-...--r-.....-...,..--.--.--T"--.---.--....-....--.--.~--...-...-~/ro-..-.....--.- ....... ~..;;.,...--.-.....Jl.-i+..;;....,-lSPil00--.....----<1 o 1 2 J 4 5 6 1 s 9 to tt t2 tJ t4 t5 t6 11 1s 19 9 9 139 19 t 9 9 9 9 t 459 50459 !00459 Gráfica 5. Diagrama de zonas de predominancia para eutécticos regulares reportados 0.50 0.45 0.40 0.35 A=7.92 - &=63.9 TESIS CON 0.30 Vf = 0.30 -~~LA DE O]l]!N > 0.25. 0.20 Área de ~ Transición - 0.15 A=22.57 1 / -vr=o.12 0.10 . A= 1.93 0.05 A= 22.57 (ver detalle en Gráfica 6) &= 1m.s- 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 E Gráfica 6. Diagrama de zonas de predominancia para eutécticos regulares reportados (detalle) O . om rn | | A=003 —. | — 4-1 | o 1 | ] | : | Lamínares | | 39 —— Po; o | | VI=030 | | 4 y - o | =0.05 —. > 0.2 PS | | 5 E 4 —ÉÁ | | TESIS ( 4 7 de”. ¡ y Transición OS FALLA DE ORIGEN No o Y | Varilla A=Ó05——» / 0.50 0.45 ' 0.40 0.35 0.30 ~ . 5 0.20 ~ ~ 0.15 .: 0.10 : 1 ¡ ! 0.05 : ráfica . i r a e as e inancia ara t cti s lares r rt os (detalle) .__ A=7.92 TESIS C'.~'l FALLA DE OPJGEN - a inares Área de Tran i i f 0.30 ! ' i =0.03 - : &=63.9 -to¡ A=O.o5-: &=85.4 -: Vf= 0.12 A o.os- &= 1377.8--. 0.00 ·• ---·--·-·-,--- ----··· -·-¡--·-··--··-··;···---·-• --r------·---·-·-·r----·----:·· .... ····------;---···· o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.45 - 0.40 - 0,35 0,30 - Gráfica 7. Diagrama de zonas de predominancia para eutécticos irregulares reportados Ligeramente irregulares TESIS CN 00S - Irregulares FALLA DE CEI0EN «— A=426 *— £=75.75 4 —————_VWf= 0.22 AER | Ae 4=037 NA 020 Totalmente po ES Irregulares o AS Si A PD 47 as, ES VI=0.13 RIERA E «—.£= 10.86 = E 010 A=009 Ñ A=12.56 Irregulares | e E 0.05 mi SS Discontínuos > | wo A=2.08 WAS ; 0.00 + = ? ! ] 0 50 100 150 200 250 300 350 400 .... > ~ \).l ) ráfica . i r a e as e r inancia ra t cti s irr l res r rt os 0.50 . 5. 0.40. . 0.30. 0.25 . 0.20. 0.15 - 0.10 - 0.05 1 1 1 ¡ ! A=0.31 A= 13.71 &=3.54 Medianamente Irre lares =4.26 .- A=0.37 i r ente 1 c larcs & = 75.75 Vf= 0.22 Totalmente 1 c larcs A= 12.56 Discontínuos . ----' o 0 ISO TE~!S cnN . FALLA DE r?JGEri = .09 =2.08 + 0 0 0 0 4 E 450 500 Gráfica 8. Diagrama de zonas de predominancia para los eutécticos binarios regulares 0.50 .--------, 0.45 0.40 . 0.35 . Laminares +&= 141.50 +-A=12.00 0.30 -1-------.-----.1+ Vf = 0.30 > 0.25. 1 I~ I"'"*. 1 1 J Área de 0.20 · Transición 0.15 . .-- &;,, 129.10 - A=75.79 0.10 Varilla 0.05 4-A=15.50 =75.79 (ver detalle en Gráfica 9) o 50 100 150 200 250 E TESIS C('N FALLA DE OFJGEN 300 350 400 E= 49998.30 - 450 500 Gráfica 9. Diagrama de zonas de predominancia para los eutécticos binarios regulares {detalle) 0.50 . ,.-----,------------------------------ 0.45 A =0.13--+ 0.40 Laminares 0.35 E= 141.5__.' ! Vf = 0.30 0.30 > 0.25 A=0.03-.¡ ' Zona de 0.20 TESIS C0N Transición \)<) FALLA DE ORIGEN l/) E= 129.10 --+ . 0.15 Vf=0.12 ) 0.10 Varilla A=0.03-. 0.05 ; E=2.88 -+ O.DO ;_ - --,-· - ------,-- ·----- ,---·----·-, ···-- 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 ; Gnífica 1 O. Dhigrama de zonas de predominancia para los eutécticos binarios irregulares 0.50 .----------, 0.45 Ligeramente Irregulares 0.40 -A= 72.12 0.35 - Moderadamente 0.30 - Irregulares > 0.25 - A= 34.3 0.20 - ~ ~ Irregulares 0.15 - 0.10 - 0.05 - .-i:=l0.86 A=0.0125 =.100.0 ¡;= 87.04 i = 18.3 A 13.60 0.00 +----- -------·-- o 50 100 150 TESIS C0N - Vf=0.22 füLLA DE ORIGEN Vf=0.12 Irregulares Discontínuos 200 250 300 350 400 A=0.016 l e=JOOOS0.4-+ 450 500