Kinetics of tin phase transformation
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60461373%3A22310%2F14%3A43898450" target="_blank" >RIV/60461373:22310/14:43898450 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Kinetics of tin phase transformation
Popis výsledku v původním jazyce
The most common allotropic modification of tin is white tin (beta tin), which is thermodynamically stable from 13.2 °C to 161 °C. The allotropic modification grey tin (alfa tin) is thermodynamically stable below 13.2 °C. When pure white tin is structurally transformed to pure grey tin, it results in the total disintegration of pure tin objects and pure tin solders. We investigated the relationship between the temperature and the kinetics of both the phase transformation of beta?alfa tin and the reversetransformation alfa?beta tin. To accelerate the rate of the phase transformation of beta?alfa tin, the particles of the pure alfa tin were used. The samples were stored at -60 °C, -40 °C and -20 °C. Particles of the pure alfa tin were stored at +60 °C, +40 °C and +20 °C to study the kinetics of the reverse transformation of alfa?beta tin. The rates of phase transformation and reverse transformation were determined by XRD analysis using a PAN analytical X'pert Pro diffractometer and by im
Název v anglickém jazyce
Kinetics of tin phase transformation
Popis výsledku anglicky
The most common allotropic modification of tin is white tin (beta tin), which is thermodynamically stable from 13.2 °C to 161 °C. The allotropic modification grey tin (alfa tin) is thermodynamically stable below 13.2 °C. When pure white tin is structurally transformed to pure grey tin, it results in the total disintegration of pure tin objects and pure tin solders. We investigated the relationship between the temperature and the kinetics of both the phase transformation of beta?alfa tin and the reversetransformation alfa?beta tin. To accelerate the rate of the phase transformation of beta?alfa tin, the particles of the pure alfa tin were used. The samples were stored at -60 °C, -40 °C and -20 °C. Particles of the pure alfa tin were stored at +60 °C, +40 °C and +20 °C to study the kinetics of the reverse transformation of alfa?beta tin. The rates of phase transformation and reverse transformation were determined by XRD analysis using a PAN analytical X'pert Pro diffractometer and by im
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GBP108%2F12%2FG043" target="_blank" >GBP108/12/G043: Mikro- a nanokrystalické materiály s vysokým podílem rozhraní pro moderní strukturní aplikace, biodegradabilní implantáty a uchovávání vodíku</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Proceedings of 23rd International Conference on Metallurgy and Materials
ISBN
978-80-87294-52-9
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
1322-1327
Název nakladatele
Tanger s.r.o.
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Brno
Datum konání akce
21. 5. 2014
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—