ВИПЛАВКА ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ AlCuNiFeCr ТИГЕЛЬНИМИ ДУГОВИМ ТА ЕЛЕКТРОННО- ПРОМЕНЕВИМ СПОСОБАМИ
Procesi littâ, 2024, Vol 3 (157), 53-58
DOI:
https://doi.org/10.15407/plit2024.03.053Ключові слова:
ВЕС, AlCuNiFeCr, дугова плавка, електронно-променева плавка, лиття, нові матеріали, структура, фазоутворенняАнотація
У роботі зіставлено результати одержання сплаву AlCuNiFeCr еквіатомного складу дуговим та електронно-променевим способами. Обраний матеріал є аналогом відомої композиції AlCоNiFeCr і належить до високоентропійних сплавів. У світі постійно зростає інтерес до цього класу матеріалів, а технології їх одержання часто є високовартісними й малопродуктивними. Тому зроблено спробу одержати їх в умовах ливарних технологій, які дозволяють отримати значні маси сплаву від кількох кілограм. У результаті дугового переплаву найбільший угар, близько 20–25 %, мало залізо. Кінцевий хімічний склад сплаву був наближений до складу ВЕС. Його структура при цьому була двофазною та складалась із первинних дендритів, які переважно містили хром і залізо. Міждендритна зона являла собою фазу еквіатомного складу. Після електронно-променевої виплавки було одержано сплав, у якому угар міді та хрому складав 33 % і 24 % відповідно. Попри це, після суттєвої зміни хімічного складу було одержано майже повністю однофазну структуру. Основна фаза за хімічним складом нагадувала Ni3Al, у якій значну часку нікелю замінено міддю, залізом та хромом. Одержаний результат свідчить про те, що мідь може значною мірою заміняти нікель при такому фазоутворенні, утворюючи з ним безперервний розчин. Водночас нікель розчиняє в собі залізо, а залізо розчиняє в собі хром, що й пояснює утворення однієї фази замість кількох.
Посилання
Yeh J.W., Chen S.K., Lin S.J., Gan J.Y., Chin T.S., Shun T.T., Tsau C.H., Chang S.Y., Adv. Eng. Mater. 6 (2004) 299-303.
Cantor , Chang I.T.H., Knight P., Vincent A.J.B., Mater. Sci. Eng. A 375-377 (2004) 213-218.
Gludovatz , Hohenwarter A., Catoor D., Chang E.H., George E.P., Ritchie R.O., Science. 345 (2014) 1153-1158.
Zhang , Zuo T.T., Tang Z., Gao M.C., Dahmen K.A., Liaw P.K., Lu Z.P., Prog. Mater. Sci. 61 (2014) 1-93.
Li Z.M., Pradeep K.G., Deng Y., Raabe D., Tasan C.C., Nature. 534 (2016) 17981.
Lei , Liu X., Wu Y., Wang H., Jiang S.H., Wang S.D., Hui X.D., Wu Y.D., Gault B., Kontis P., Raabe D., Gu L., Zhang Q.H., Chen H.W., Wang H.T., Liu J.B., An K., Zeng Q.S., Nieh T.G., Lu Z.P., Nature. 563 (2018) 546–550.
Murty B.S., Yeh J.W., Ranganathan S., High entropy alloys, Butterworth-Heinemann, London, 2014.
Gao M.C., Yeh J.W., Liaw P.K., Zhang Y., High-Entropy Alloys: Fundamentals and Applications, Springer Verlag, New York, 2016.
Lu Y.P., Dong Y., Guo S., Jiang L., Kang H.J., Wang T.M., Wen B., Wang Z.J., Jie J.C., Cao Z.Q., Ruan H.H., Li T.J., Sci. Rep. 4 (2014) 6200.
Lu Y.P., Gao X.Z., Jiang L., Chen Z.N., Wang T.M., Jie J.C., Kang H.J., Zhang Y.B., Guo S., Ruan H.H., Zhao Y.H., Cao Z.Q., Li T.J., Acta. Mater. 124 (2017) 143-150.
Dong , Yao Z.Q., Huang X., Du F.M., Li C.Q., Chen A.F., Wu F., Cheng Y.Q., Zhang Z.R., Alloys J. Compd. 823 (2020) 153886.
Dong , Lu Y.P., Arab. J. Sci. Eng. 44 (2019) 803-808.
Jin , Liang Y.X., Bi J., Li B.S., Materialia. 10 (2020) 100639. Jin,BiJ.,ZhangL.,ZhouY.,DuX.Y.,LiangY.X.,LiB.S.,AlloysJ.Compd.770(2019)655-661.
Lin L.F., Tsai C.W.. Philos. Mag. Lett. https://doi.org/10.1080/09500839.2019.1660819. Baker , Wu M., Wang Z.W., Mater. Charact. 147 (2019) 545-557
Dong , Lu Y.P., Kong J.R., Zhang , Li , Alloys J.. Compd. 573 (2013) 96-101. Jiang,QiaoD.X.,LuY.P.,RenZ.,CaoZ.Q.,WangT.M.,LiT.J.Scr.Mater.165(2019)145-149. . Dong , L. Jiang, Tang Z.Y., Lu Y.P., Li T.J., Mater J. Eng. Perform. 24 (2015) 4475-4481.
Downloads
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2024 І.Ф. Ліхацький

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.




