(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-323965-2", renderTo: "yandex_rtb_R-A-323965-2", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "http://an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
Работы в этой области весьма обширны, и их описание (в частности тех, в которых исследована область концентраций низших карбидов хрома) излишне. Достаточно сослаться на обзорные работы Хансена, Хойта и Гольдшмидта и некоторые отдельные исследования.
Диаграмма состояния системы хром — углерод построена на основе классических работ (с использованием термических, химических, рентгенографических и металлографических методов анализа) Вестгрена и Фрагмена, Крайчека и Зауэрвальда, Фримана и Зауэрвальда, а также Хатсута. На рис. 41 приведена эта диаграмма в соответствии с последними данными Блюма и Гранта.

Достаточно надежным можно считать существование трех карбидов:
а) Cr23C6 (5,33% С), который в ряде работ описан как карбид Cr4C; он обладает кубической гранецентрированной решеткой с 92 атомами хрома и 24 атомами углерода в Элементарной ячейке; а = 10,638 кХ; при быстром охлаждении этого карбида образуется метастабильная система Cr—Cr7C3;
б) Cr7C3 (9,0% С) с гексагональной решеткой, 56 атомами хрома и 24 атомами углерода в элементарной ячейке: а = 13,98 кХ, с = 4,523 кХ.
в) Cr3C2 (13,33% С) с орторомбической решеткой, 12 атомами хрома и 8 атомами углерода в элементарной ячейке с периодами: а = 2,821 кХ; b = 5,52 кХ; с = 11,46 кХ.
Монокарбид CrC (18,76% С), по-видимому, существующий при температурах выше 2000°, распадается при охлаждении по перитектической реакции на Cr3C2 и графит.
Температуры плавления отдельных фаз приведены в табл. 29, где сопоставлены старые и новые данные.


