МОДИФІКУВАННЯ Fe–30Mn–10Al–1C СТАЛІ МОЛІБДЕНОМ І БОРОМ. ВПЛИВ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ СТАН

Procesi littâ, 2024, Vol 4 (158), 66-71

Автор(и)

  • А.Ю. Семенко Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-0448-1636
  • Ж.В. Пархомчук Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-3026-8951
  • В.І. Вейс Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-8889-2303
  • Р.Ф. Ліхацький Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-8277-5122
  • І.Ф. Ліхацький Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2069-5255
  • А.М. Тимошенко Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0003-4038-1744
  • М.М. Ворон Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-0804-9496

DOI:

https://doi.org/10.15407/plit2024.04.066

Ключові слова:

TWIP-сталі, Fe-30Mn-10Al-1C, литий стан, модифікування, мікроструктура

Анотація

Високомарганцеві сталі з високим вмістом алюмінію (TWIP-сталі) належать до важливих матеріалів сучасності завдяки чудовому поєднанню низької густини та високого рівня механічних властивостей, які можна змінювати в широкому діапазоні шляхом деформаційної і термічної обробки. У виробництві таких сталей надзвичайно велике значення має вихідна
структура виливків та злитків. Подрібнення литої структури TWIP-сталей забезпечує суттєве скорочення часу й енергозатрат і підвищення якості при одержанні готової деформованої продукції. Модифікування тугоплавкими металами, зокрема молібденом, є одним із найефективніших відомих шляхів вирішення цієї задачі. У роботі представлено результати
дослідження структурно-фазових особливостей зразків Fe–30Mn–10Al–1C сталі після додавання 0,25 та 0,75 % мас. молібдену та 0,4 % мас. молібдену разом з 0,003 % мас. бору. Структура немодифікованого сплаву представлена крупнозернистою дендритною будовою з широкими несуцільними межами зерен. Додавання 0,25 % мас. молібдену подрібнює структуру та покращує якість меж зерен. При збільшенні вмісту молібдену до 0,75 % мас. з’являються ознаки утворення феритних дендритів, а структура стає дрібнішою в 2–3 рази порівняно з вихідним сплавом. У структурі зразка присутні неоднорідні тріщиноподібні межі макрозерен. Додавання молібдену близько 0,4 % мас. та бор сприяють формуванню однорідної та рівномірної, як для литого стану, недендритної мікроструктури. Підвищення вмісту молібдену збільшує кількість феритних зерен і малопомітно знижує легованість аустеніту. При цьому відбувається формування зв’язаних молібденом включень MnP. Вони утворюються нерівномірно по межах зерен у вигляді крупних включень. Одночасне введення молібдену та бору сприяло збільшенню частки фериту та його розмірів, а також утворення більш компактних фосфідних включень не по межах зерен і з вищою ефективністю їх зв’язування, на що вказує вдвічі нижчий вміст молібдену в їх складі. 

Біографії авторів

А.Ю. Семенко, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

канд. техн. наук, старш. досл., старш. наук. співроб.

Ж.В. Пархомчук, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

канд. техн. наук, старш. досл., старш. наук. співроб.

В.І. Вейс, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

д-р філос., наук. співр.

Р.Ф. Ліхацький, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

д-р філос., мол. наук. співроб.

І.Ф. Ліхацький, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

аспірант

А.М. Тимошенко, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

канд. техн. наук, старш. досл., ст. наук. співроб.

М.М. Ворон, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

канд. техн. наук, старш. досл., заст. зав. відділу.

Посилання

Raabe, D., Tasan, C. C., & Olivetti, E. A. (2019). Strategies for improving the sustainability of structural metals. Nature, 575, 64-74. doi:10.1038/s41586-019-1702-5

Tucker, R. (2013). Trends in Automotive Lightweighting. Metal Finishing, 111(2), 23-25. doi:10.1016/S0026-0576(13)70158-2

Yoshimasa, F., & Yasunobu, N. (2019). High strength steel sheets for weight reduction of automobiles. JFE technical report, 24, 1–5. Retrieved from https://www.jfe-steel.co.jp/en/research/report/024/pdf/024-02.pdf

Dhingra, R., & Das, S. (2014). Life cycle energy and environmental evaluation of downsized vs. lightweight material automotive engines. Journal of Cleaner Production, 85, 347–358. doi:10.1016/j.jclepro.2014.08.107

Chen, S. P., Rana, R., Haldar, A., & Ray, R. K. (2017). Current state of Fe-Mn-Al-C low density steels. Prog. Mater. Sci., 89, 345–391. doi:10.1016/j.pmatsci.2017.05.002

Ding, H., Liu, D., Cai, M., & Zhang, Y. (2022). Austenite-Based Fe-Mn-Al-C Lightweight Steels: Research and Prospective. Metals, 12(10), 1572. doi:10.3390/met12101572

Banis, A., Gomez, A., Bliznuk, V., Dutta, A., Sabirov, I., & Petrov, R. H. (2023). Microstructure evolution and mechanical behavior of Fe–Mn–Al–C low-density steel upon aging. Materials Science and Engineering: A, 875, 145109. doi:10.1016/j.msea.2023.145109

Wu, Q., Ding, H., An, X. H., Han, D., & Liao, X. Z. (2015). Influence of Al content on the strain-hardening behavior of aged low density Fe–Mn–Al–C steels with high Al content. Materials Science and Engineering: A, 639, 187–191. doi:10.1016/j.msea.2015.05.002

Chao, C., & Liu, C. (2002). Effects of Mn Contents on the Microstructure and Mechanical Properties of the Fe–10Al–xMn–1.0C Alloy. Materials Transactions, 43(10), 2635–2642. doi:10.2320/matertrans.43.2635

Ren, X., Li, Y., Qi, Y., & Wang, C. (2022). Effect of Micro-Alloyed/Alloyed Elements on Microstructure and Properties of Fe-Mn-Al-C Lightweight Steel. Metals, 12(4), 695. doi:10.3390/met12040695

Rana, R. (Ed.). (2020). X – Ringer Nature Switzerland AG 2020 High-Performance Ferrous Alloys (6 th. ed). Low-density steels. doi:10.1007/978-3-030-53825-5_6

Mijangos, D., Mejia, I., & Cabrera, J. M. (2022). Influence of Microalloying Additions (Nb, Ti, Ti/B, V and Mo) on the Microstructure of TWIP Steels. Metallogr. Microstruct. Anal., 11, 524–536. doi:10.1007/s13632-022-00871-w

Mohrbacher, H. (2010). Principal Effects of Mo in HSLA steels and Cross Effects with MicroAlloying elements. International seminar on applications of Mo in steels. Beijing, China, 74–96.

Downloads

Опубліковано

04-12-2024

Як цитувати

Семенко, А. ., Пархомчук, Ж. ., Вейс, В. ., Ліхацький, Р. ., Ліхацький, І. ., Тимошенко, А. ., & Ворон, М. . (2024). МОДИФІКУВАННЯ Fe–30Mn–10Al–1C СТАЛІ МОЛІБДЕНОМ І БОРОМ. ВПЛИВ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ СТАН: Procesi littâ, 2024, Vol 4 (158), 66-71. Процеси лиття, 158(4), 66–71. https://doi.org/10.15407/plit2024.04.066

Номер

Розділ

НОВІ ЛИТІ МАТЕРІАЛИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>