Влияние тока пучка при электронно-лучевом сплавлении титанового сплава Ti-6Al-4V на структурные особенности и фазовые переходы при газофазном наводороживании; Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования; № 5

Бібліографічні деталі
Parent link:Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования/ Российская академия наук (РАН) ; Отделение физических наук РАН.— , 1996-.— 0207-3528
№ 5.— 2019.— [С. 75-79]
Співавтор: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
Інші автори: Пушилина Н. С. Наталья Сергеевна, Кудияров В. Н. Виктор Николаевич, Сыртанов М. С. Максим Сергеевич, Кашкаров Е. Б. Егор Борисович
Резюме:Заглавие с экрана
Показано, что структура изготовленного методом электронно-лучевого сплавления титанового сплава Ti-6Al-4V представлена исходными зернами β-фазы (размером более 40 мкм), внутренний объем зерен заполнен выделениями α-фазы в виде пластин. Средний размер α-пластин составляет 1.6, 2 и 5 мкм при токах сплавления 2, 2.5 и 3 мА соответственно. Рентгеновская дифрактометрия in situ с использованием синхротронного излучения показала, что при наводороживании до концентрации 0.6 мас. % при температуре 650°C и давлении 1 атм фазовые переходы в сплаве титана разделяются на три основных этапа. Увеличение тока пучка от 2 до 3 мА существенно не влияет на фазовый состав сплава. В процессе насыщения водородом скорость роста объемного содержания β-фазы ниже при более высоком токе пучка. Это свидетельствует об уменьшении скорости поглощения водорода при увеличении тока пучка, что связано с увеличением размера α-пластин.
The structure of the titanium alloy Ti-6Al-4V fabricated by the electron beam melting is shown to be represented by the initial β-phase grains (more than 40 μm in size); the internal volume of the grains is filled with α-phase precipitates in the form of plates. The average size of the α-plates is 1.6, 2, and 5 μm at beam currents of 2, 2.5, and 3 mA, respectively. In situ X-ray diffractometry using synchrotron radiation has been shown that phase transitions in the titanium alloy are divided into three main stages during hydrogenation to a concentration of 0.6 wt % at a temperature of 650°C and pressure of 1 atm. An increase in the beam current from 2 to 3 mA does not significantly affect the phase composition of the alloy. The growth rate of the volume content of the β-phase is lower at a higher beam current during hydrogenation. This indicates a decrease in the rate of hydrogen absorption with increasing beam current, which is associated with an increase in the size of α-plates.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Мова:Російська
Опубліковано: 2019
Предмети:
Онлайн доступ:https://elibrary.ru/item.asp?id=37463825
http://sciencejournals.ru/contents/poverh/2019/poverh5_19v0cont.pdf#page=75
Формат: Електронний ресурс Частина з книги
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=660273

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 660273
005 20240215111121.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\29394 
035 |a RU\TPU\network\27992 
090 |a 660273 
100 |a 20190522a2019 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Влияние тока пучка при электронно-лучевом сплавлении титанового сплава Ti-6Al-4V на структурные особенности и фазовые переходы при газофазном наводороживании  |f Н. С. Пушилина [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 22 назв.] 
330 |a Показано, что структура изготовленного методом электронно-лучевого сплавления титанового сплава Ti-6Al-4V представлена исходными зернами β-фазы (размером более 40 мкм), внутренний объем зерен заполнен выделениями α-фазы в виде пластин. Средний размер α-пластин составляет 1.6, 2 и 5 мкм при токах сплавления 2, 2.5 и 3 мА соответственно. Рентгеновская дифрактометрия in situ с использованием синхротронного излучения показала, что при наводороживании до концентрации 0.6 мас. % при температуре 650°C и давлении 1 атм фазовые переходы в сплаве титана разделяются на три основных этапа. Увеличение тока пучка от 2 до 3 мА существенно не влияет на фазовый состав сплава. В процессе насыщения водородом скорость роста объемного содержания β-фазы ниже при более высоком токе пучка. Это свидетельствует об уменьшении скорости поглощения водорода при увеличении тока пучка, что связано с увеличением размера α-пластин. 
330 |a The structure of the titanium alloy Ti-6Al-4V fabricated by the electron beam melting is shown to be represented by the initial β-phase grains (more than 40 μm in size); the internal volume of the grains is filled with α-phase precipitates in the form of plates. The average size of the α-plates is 1.6, 2, and 5 μm at beam currents of 2, 2.5, and 3 mA, respectively. In situ X-ray diffractometry using synchrotron radiation has been shown that phase transitions in the titanium alloy are divided into three main stages during hydrogenation to a concentration of 0.6 wt % at a temperature of 650°C and pressure of 1 atm. An increase in the beam current from 2 to 3 mA does not significantly affect the phase composition of the alloy. The growth rate of the volume content of the β-phase is lower at a higher beam current during hydrogenation. This indicates a decrease in the rate of hydrogen absorption with increasing beam current, which is associated with an increase in the size of α-plates. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 0 |0 (RuTPU)RU\TPU\prd\1685  |x 0207-3528  |t Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования  |f Российская академия наук (РАН) ; Отделение физических наук РАН  |d 1996- 
463 0 |0 (RuTPU)RU\TPU\prd\284427  |t № 5  |v [С. 75-79]  |d 2019 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a титановые сплавы 
610 1 |a электронно-лучевое сплавление 
610 1 |a фазовые переходы 
610 1 |a наводороживание 
610 1 |a синхротронное излучение 
701 1 |a Пушилина  |b Н. С.  |c физик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1984-  |g Наталья Сергеевна  |y Томск  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\27871  |9 12887 
701 1 |a Кудияров  |b В. Н.  |c физик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1990-  |g Виктор Николаевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30612  |9 14893 
701 1 |a Сыртанов  |b М. С.  |c физик  |c доцент, научный сотрудник Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1990-  |g Максим Сергеевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\34762  |9 18112 
701 1 |a Кашкаров  |b Е. Б.  |c физик  |c доцент, научный сотрудник Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1991-  |g Егор Борисович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30728  |9 14999 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа ядерных технологий  |b Отделение экспериментальной физики  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23549 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190801  |g RCR 
856 4 0 |u https://elibrary.ru/item.asp?id=37463825 
856 4 0 |u http://sciencejournals.ru/contents/poverh/2019/poverh5_19v0cont.pdf#page=75 
942 |c CF