ВИПЛАВКА ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ AlCuNiFeCr ТИГЕЛЬНИМИ ДУГОВИМ ТА ЕЛЕКТРОННО- ПРОМЕНЕВИМ СПОСОБАМИ

Procesi littâ, 2024, Vol 3 (157), 53-58

Автор(и)

  • І.Ф. Ліхацький Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-2069-5255

DOI:

https://doi.org/10.15407/plit2024.03.053

Ключові слова:

ВЕС, AlCuNiFeCr, дугова плавка, електронно-променева плавка, лиття, нові матеріали, структура, фазоутворення

Анотація

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.

Біографія автора

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

аспірант

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

10-09-2024

Як цитувати

Ліхацький, І. . (2024). ВИПЛАВКА ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ AlCuNiFeCr ТИГЕЛЬНИМИ ДУГОВИМ ТА ЕЛЕКТРОННО- ПРОМЕНЕВИМ СПОСОБАМИ: Procesi littâ, 2024, Vol 3 (157), 53-58. Процеси лиття, 157(3), 53–58. https://doi.org/10.15407/plit2024.03.053

Номер

Розділ

НОВІ ЛИТІ МАТЕРІАЛИ

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають