Влияние термосиловых воздействий на структурно-фазовое состояние жаропрочного сплава на основе Ni-Al-Co; Известия вузов. Физика; Т. 61, № 12

Dades bibliogràfiques
Parent link:Известия вузов. Физика.— , 1958-.— 0021-3411
Т. 61, № 12.— 2018.— [С. 65-71]
Autor corporatiu: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Школа базовой инженерной подготовки Отделение математики и информатики
Altres autors: Конева Н. А. Нина Александровна, Потекаев А. И. Александр Иванович, Никоненко Е. Л. Елена Леонидовна, Попова Н. А. Наталья Анатольевна, Клопотов А. А. Анатолий Анатольевич, Клопотов В. Д. Владимир Дмитриевич
Sumari:Заглавие с экрана
Методами просвечивающей дифракционной электронной микроскопии проведены исследования фазового состава и структуры сплава на основе Ni-Al-Co, легированного рением (~ 3 ат. %). Исходное состояние представляет собой сплав после направленной кристаллизации. Далее сплав подвергался отжигу при 900 °С в течение 1143 ч. Кроме того, сплав был подвергнут испытаниям на ползучесть при той же температуре и времени испытания при нагрузке 400 МПа. Установлено, что основными фазами во всех состояниях являются неупорядоченная g- и упорядоченная g?-фазы на основе ГЦК-решетки. Обнаружен ряд вторичных фаз: s-фаза, фаза Лавеса, c-фаза и AlRe2. Показано, что высокотемпературное воздействие меняет фазовый состав: отжиг увеличивает долю упорядоченной g?-фазы и уменьшает долю неупорядоченной g-фазы. В то же время ползучесть уменьшает долю g?-фазы и увеличивает долю g-фазы. При этом отжиг привел к изменению фазового состава вторичных фаз. Установлено, что воздействие ползучести на структуру отличается от воздействия отжига. Ползучесть вызывает большее изменение морфологии кубоидов g?-фазы, чем отжиг. Во всех состояниях в g- и g?-фазах присутствуют дислокации. Плотность дислокаций в g-фазе выше, чем в g?-фазе при отжиге, а при ползучести - наоборот. Таким образом, исследования показали, что поведение дислокационных структур в условиях отжига и ползучести различается.
The structure and phase composition of Ni-Al-Co alloy modified by rhenium (~3 at.%) are investigated by the methods of the transmission and scanning electron microscopies. The initial state of the alloy is the state after directional crystallization. The alloy is further subjected to annealing at 900°C during 1143 h. Creep tests are additionally carried out for this alloy at the same temperature under 400 MPa load. It is shown that FCC disordered g-phases and ordered g?-phases are major in all states of the alloy. Secondary phases are found to be s- and c-phases together with the Laves and AlRe2 phases. It is shown that high-temperature annealing changes the phase composition: the amount of the ordered g?- phase increases, and that of the disordered g- phase decreases. At the same time, the amount of the g?-phase decreases during the creep process, and that of g-phase increases. Thus, the annealing process modifies the phase composition in the secondary phases. It is found that structural modification caused by the creep process differs from that caused by the annealing process. The creep-induced modification of the cuboid structure in the g?-phase is stronger than due to annealing. Dislocations are observed in g- and g?-phases in all states of the alloy. During annealing, the dislocation density in the g-phase is higher than in the g?-phase, and vice versa during the creep process. Thus, investigations have shown that the behavior of dislocation structures is different during annealing and creep processes.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Idioma:rus
Publicat: 2018
Matèries:
Accés en línia:https://elibrary.ru/item.asp?id=36651304
Format: Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=659585

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 659585
005 20250827130644.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\28214 
090 |a 659585 
100 |a 20190305d2018 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a arcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Влияние термосиловых воздействий на структурно-фазовое состояние жаропрочного сплава на основе Ni-Al-Co  |d Effect of thermopower on the structure and phase composition of heat-resistant Ni-Al-Co alloy  |f Н. А. Конева [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 27 назв.] 
330 |a Методами просвечивающей дифракционной электронной микроскопии проведены исследования фазового состава и структуры сплава на основе Ni-Al-Co, легированного рением (~ 3 ат. %). Исходное состояние представляет собой сплав после направленной кристаллизации. Далее сплав подвергался отжигу при 900 °С в течение 1143 ч. Кроме того, сплав был подвергнут испытаниям на ползучесть при той же температуре и времени испытания при нагрузке 400 МПа. Установлено, что основными фазами во всех состояниях являются неупорядоченная g- и упорядоченная g?-фазы на основе ГЦК-решетки. Обнаружен ряд вторичных фаз: s-фаза, фаза Лавеса, c-фаза и AlRe2. Показано, что высокотемпературное воздействие меняет фазовый состав: отжиг увеличивает долю упорядоченной g?-фазы и уменьшает долю неупорядоченной g-фазы. В то же время ползучесть уменьшает долю g?-фазы и увеличивает долю g-фазы. При этом отжиг привел к изменению фазового состава вторичных фаз. Установлено, что воздействие ползучести на структуру отличается от воздействия отжига. Ползучесть вызывает большее изменение морфологии кубоидов g?-фазы, чем отжиг. Во всех состояниях в g- и g?-фазах присутствуют дислокации. Плотность дислокаций в g-фазе выше, чем в g?-фазе при отжиге, а при ползучести - наоборот. Таким образом, исследования показали, что поведение дислокационных структур в условиях отжига и ползучести различается. 
330 |a The structure and phase composition of Ni-Al-Co alloy modified by rhenium (~3 at.%) are investigated by the methods of the transmission and scanning electron microscopies. The initial state of the alloy is the state after directional crystallization. The alloy is further subjected to annealing at 900°C during 1143 h. Creep tests are additionally carried out for this alloy at the same temperature under 400 MPa load. It is shown that FCC disordered g-phases and ordered g?-phases are major in all states of the alloy. Secondary phases are found to be s- and c-phases together with the Laves and AlRe2 phases. It is shown that high-temperature annealing changes the phase composition: the amount of the ordered g?- phase increases, and that of the disordered g- phase decreases. At the same time, the amount of the g?-phase decreases during the creep process, and that of g-phase increases. Thus, the annealing process modifies the phase composition in the secondary phases. It is found that structural modification caused by the creep process differs from that caused by the annealing process. The creep-induced modification of the cuboid structure in the g?-phase is stronger than due to annealing. Dislocations are observed in g- and g?-phases in all states of the alloy. During annealing, the dislocation density in the g-phase is higher than in the g?-phase, and vice versa during the creep process. Thus, investigations have shown that the behavior of dislocation structures is different during annealing and creep processes. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 0 |0 (RuTPU)RU\TPU\prd\191  |x 0021-3411  |t Известия вузов. Физика  |d 1958- 
463 |t Т. 61, № 12  |v [С. 65-71]  |d 2018 
510 1 |a Effect of thermopower on the structure and phase composition of heat-resistant Ni-Al-Co alloy  |z eng 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a жаропрочные сплавы 
610 1 |a структурно-фазовые состояния 
610 1 |a рений 
610 1 |a высокотемпературное воздействие 
610 1 |a дислокации 
610 1 |a отжиг 
610 1 |a ползучесть 
701 1 |a Конева  |b Н. А.  |g Нина Александровна 
701 1 |a Потекаев  |b А. И.  |g Александр Иванович 
701 1 |a Никоненко  |b Е. Л.  |g Елена Леонидовна 
701 1 |a Попова  |b Н. А.  |g Наталья Анатольевна 
701 1 |a Клопотов  |b А. А.  |g Анатолий Анатольевич 
701 1 |a Клопотов  |b В. Д.  |c физик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1950-  |g Владимир Дмитриевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28823  |9 13597 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Школа базовой инженерной подготовки  |b Отделение математики и информатики  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23555 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190305  |g RCR 
856 4 0 |u https://elibrary.ru/item.asp?id=36651304 
942 |c CF