Характеристика миграции водорода в титановом сплаве ВТ1-0: с помощью методов неразрушающего контроля: термоэдс и вихревых токов; Металлы; № 6

מידע ביבליוגרפי
Parent link:Металлы
№ 6.— 2020.— [С. 41-47]
מחבר תאגידי: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение экспериментальной физики
מחברים אחרים: Сюй Шупэн, Ларионов В. В. Виталий Васильевич, Кудияров В. Н. Виктор Николаевич, Эльман Р. Р. Роман Романович, Лидер А. М. Андрей Маркович
סיכום:Заглавие с экрана
Исследованы процессы миграции водорода в титановой пластине и неоднородного насыщения водородом методом тепловой электродвижущей силы и вихревых токов. Разработаны, испытаны и исследованы процессы неоднородного насыщения водородом технического титана ВТ1-0 с привлечением данных методов неразрушающего контроля. Для получения неоднородности концентрации водорода в титановой пластине использовалась пленка TiN толщиной 1-2,6 мкм, сформированная методом магнетронного распыления, а затем проводилось гидрирование не покрытых пленкой частей пластины. Измерения термо-ЭДС и вихревых токов проводились в зависимости от координатного положения зонда до и после насыщения пластины водородом. В результате испытания методом вихревых токов обнаружено, что после насыщения пластины водородом в течение 1,5 ч термо-ЭДС на стороне сорбции водорода была значительно ниже, чем на стороне с покрытием. Через 144 ч достигалось равномерное распределение значений термо-ЭДС, полученных методом вихревых токов. Исследование термо-ЭДС проводилось при нагревании с постоянной скоростью. Термо-ЭДС каждой части поверхности титанового сплава (включая непокрытую часть) приблизительно равна значению, полученному перед наводороживанием. Удельное сопротивление титановой пластины с покрытием составляет приблизительно 0,315 мОм·см при комнатной температуре. После наводороживания содержание водорода в не покрытой пленкой части медленно уменьшается. Величина термо-ЭДС также постепенно уменьшается. Распределение содержания водорода может быть получено через распределение величин термо-ЭДС в титановой пластине. Отмечено, что после значительной временной выдержки в образце устанавливается равномерное распределение термо-ЭДС.
The processes of hydrogen migration in a titanium plate and inhomogeneous hydrogen saturation are studied by measuring the thermopower and eddy currents. The processes of inhomogeneous hydrogen saturation of commercial-purity VT1-0 titanium are developed, tested, and investigated using these methods of nondestructive testing. To achieve an inhomogeneous hydrogen concentration in a titanium plate, a TiN film 1-2.6 im thick is deposited onto it by magnetron sputtering, and the parts of the plate free of the film are hydrogenated. The thermo-emf and eddy currents are measured at various probe coordinates before and after hydrogen saturation of the plate. Eddy current testing demonstrates that, after the plate is hydrogen saturated for 1.5 h, the thermo-emf on the side of hydrogen sorption is significantly lower than on the coated side. After 144 h, a uniform thermo-emf distribution is obtained, as follows from eddy current measurements. The thermo-emf study is performed upon heating at a constant rate. The thermo-emf of each part of the titanium alloy surface (including the uncoated part) is approximately equal to the value obtained before hydrogenation. The electrical resistivity of the coated titanium plate at room temperature is approximately 0.315 mU cm. After hydrogenation, the hydrogen content in the uncoated part decreases slowly. The thermoemf also decreases gradually. A hydrogen content distribution can be formed via a thermo-emf distribution in the titanium plate. After holding for a sufficiently long time, a uniform thermo-emf distribution forms in the plate.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
שפה:רוסית
יצא לאור: 2020
נושאים:
גישה מקוונת:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46690242
פורמט: אלקטרוני Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=666333

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 666333
005 20250712062933.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\37537 
035 |a RU\TPU\network\24658 
090 |a 666333 
100 |a 20211217d2020 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 Характеристика миграции водорода в титановом сплаве ВТ1-0: с помощью методов неразрушающего контроля: термоэдс и вихревых токов  |d Characterization of the hydrogen migration in a VT1-0 titanium alloy by thermo-EMF and eddy current nondestructive control methods  |f Сюй Шупэн, В. В. Ларионов, В. Н. Кудияров [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 24 назв.] 
330 |a Исследованы процессы миграции водорода в титановой пластине и неоднородного насыщения водородом методом тепловой электродвижущей силы и вихревых токов. Разработаны, испытаны и исследованы процессы неоднородного насыщения водородом технического титана ВТ1-0 с привлечением данных методов неразрушающего контроля. Для получения неоднородности концентрации водорода в титановой пластине использовалась пленка TiN толщиной 1-2,6 мкм, сформированная методом магнетронного распыления, а затем проводилось гидрирование не покрытых пленкой частей пластины. Измерения термо-ЭДС и вихревых токов проводились в зависимости от координатного положения зонда до и после насыщения пластины водородом. В результате испытания методом вихревых токов обнаружено, что после насыщения пластины водородом в течение 1,5 ч термо-ЭДС на стороне сорбции водорода была значительно ниже, чем на стороне с покрытием. Через 144 ч достигалось равномерное распределение значений термо-ЭДС, полученных методом вихревых токов. Исследование термо-ЭДС проводилось при нагревании с постоянной скоростью. Термо-ЭДС каждой части поверхности титанового сплава (включая непокрытую часть) приблизительно равна значению, полученному перед наводороживанием. Удельное сопротивление титановой пластины с покрытием составляет приблизительно 0,315 мОм·см при комнатной температуре. После наводороживания содержание водорода в не покрытой пленкой части медленно уменьшается. Величина термо-ЭДС также постепенно уменьшается. Распределение содержания водорода может быть получено через распределение величин термо-ЭДС в титановой пластине. Отмечено, что после значительной временной выдержки в образце устанавливается равномерное распределение термо-ЭДС. 
330 |a The processes of hydrogen migration in a titanium plate and inhomogeneous hydrogen saturation are studied by measuring the thermopower and eddy currents. The processes of inhomogeneous hydrogen saturation of commercial-purity VT1-0 titanium are developed, tested, and investigated using these methods of nondestructive testing. To achieve an inhomogeneous hydrogen concentration in a titanium plate, a TiN film 1-2.6 im thick is deposited onto it by magnetron sputtering, and the parts of the plate free of the film are hydrogenated. The thermo-emf and eddy currents are measured at various probe coordinates before and after hydrogen saturation of the plate. Eddy current testing demonstrates that, after the plate is hydrogen saturated for 1.5 h, the thermo-emf on the side of hydrogen sorption is significantly lower than on the coated side. After 144 h, a uniform thermo-emf distribution is obtained, as follows from eddy current measurements. The thermo-emf study is performed upon heating at a constant rate. The thermo-emf of each part of the titanium alloy surface (including the uncoated part) is approximately equal to the value obtained before hydrogenation. The electrical resistivity of the coated titanium plate at room temperature is approximately 0.315 mU cm. After hydrogenation, the hydrogen content in the uncoated part decreases slowly. The thermoemf also decreases gradually. A hydrogen content distribution can be formed via a thermo-emf distribution in the titanium plate. After holding for a sufficiently long time, a uniform thermo-emf distribution forms in the plate. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Металлы 
463 |t № 6  |v [С. 41-47]  |d 2020 
510 1 |a Characterization of the hydrogen migration in a VT1-0 titanium alloy by thermo-EMF and eddy current nondestructive control methods  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a миграция 
610 1 |a водород 
610 1 |a титановые сплавы 
610 1 |a ВТ1-0 
610 1 |a термоэдс 
610 1 |a вихревые токи 
610 1 |a пленки 
610 1 |a titanium 
610 1 |a hydrogen 
610 1 |a Thermoemf 
610 1 |a eddy currents 
610 1 |a hydrogen content 
610 1 |a TiN film 
701 0 |a Сюй Шупэн  |c физик  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1993-  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\46318 
701 1 |a Ларионов  |b В. В.  |c физик  |c профессор Томского политехнического университета, доктор педагогических наук  |f 1945-  |g Виталий Васильевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25193  |9 11273 
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 Эльман  |b Р. Р.  |c физик  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1997-  |g Роман Романович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\47024 
701 1 |a Лидер  |b А. М.  |c физик  |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1976-2025  |g Андрей Маркович  |y Томск  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25616  |9 11545 
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 20211217  |g RCR 
856 4 |u https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46690242 
942 |c CF