De analyse van structurele bestanddelen van de verkregen legeringen bleek dat deze HEA's uit twee fasen bestaan: een vaste oplossing op basis van γ/FE en een vaste oplossing op basis van β-nfase (nial intermetallische verbinding).--
De grootte van structurele bestanddelen (
50-100nm) maakt het onmogelijk om EDS-gegevens te verzamelen. In dit verband was het van belang om de samenstelling van matrix en dispersievenanoprecipitaten te bestuderen. De verkregennanoschale-composietstructuur is atypisch van de bestudeerde HEA en in de toekomst kunnen dergelijke samenstellingen worden gebruikt als structurele materialen voor verschillende toepassingen.~
synthesis van gegotennicrcofemst - (TI-SI-B (C)) Heas
De voorbereiding van gegoten Heas versterkt met silicium boride met behulp van de introductie van een complexe modifier op basis van TI-SI -B (C) systeem in het groene mengsel door metalothermische SHS-methode werd eerst bestudeerd. Het hoofddoel is om een gecontroleerde fase-samenstelling te verschaffen en een bepaalde structuur te verkrijgen die bestaat uit hea-matrix (CO-CR-FE-NI-MN) en het versterken van precipitaten op basis van metaalboriden en siliciden (TI (CR) C, TI (CR) B2, TI5SI3, etc.). De meeste elementen in de bestudeerde samenstelling zijn reactief en kunnen een wederzijdse invloed hebben op het optreden van chemische reacties tijdens de interactie van de samenstelling in de verbrandingsgolf. Opgemerkt moet worden datnicrcofemn hea, ook bekend als Cantor-legering, de basis vormt van watnu wordt aangeduid als de familie van Heat en meerfasend is. Er werd echter eerder aangetoond dat Nicrcofemn legering, waaronder één bereid met metallothermische SHS [33, 34], lage eigenschappen bezit [4]. Daarom kan de vorming vannieuwe structurele elementen de sterkte-eigenschappen van HEA van het CO-CR-FE-NI-MN-systeem verbeteren. In dit verband werd bijzondere aandacht besteed aan het bepalen en testen en testen van de synthese-regimes van Co-CR-FE-NI-MN HEA's versterkt door Silicon Boride met behulp van de introductie van TI-SI-B (C) complexe modifier.
De SHS-reactie kan worden vertegenwoordigd door het volgende schema:
video-record van het verbrandingsproces van bestudeerde samenstellingen toonde aan dat voor α0-8 gew.%, het groene mengsel in staat was te verbranden en als gevolg daarvan de Gegoten verbrandingsproducten werden gevormd. Voor α
6-8 gew.%, De voorbereide monsters vertoonden echter lage plasticiteit en gebroken onder invloed. SEM-studies van deze legeringen onthulden de precipitaten van carbide en boridefasen in het grootste deel van het materiaal, waaronder complexe intermetallische verbindingen, die blijkbaar de reden is voor de toegenomen brittleenheid. We kunnen dus concluderen dat de samenstellingen met α6% veelbelovend zijn voor verder onderzoek.==Vor α<6% en een30 g , Ingots met duidelijke fasescheiding werden gevormd. Een toename van α leidde tot een merkbare afname van de brandsnelheid hoger (fig. 4).
<Het is bekend dat NiCrCoFeMn HEAS een enkele>phase structuur bezitten verhoogde plasticiteit [3-6]. De invoering van α-SI-B (С)] in de samenstelling van groen mengsel maakt het mogelijk om de vorming van de samengestelde structuur te beheersen die bestaat uit homogene matrix op basis van HEA-en versterking van structurele insluitsels. De gecontroleerde toevoeging van \"lichte\" componenten vermindert de dichtheid van verkregen HEA en verhoogt hun fysisch-mechanische kenmerken. De gelijktijdige introductie van
silicon en boor dragen bij aan een toename van de oxidatieweerstand van legeringen.
-
n
IN-experimenten Bij het wijzigen van de centrifugale versnelling binnen het bereik van 20-70 g werd het optimale bereik van 65 ± 5G voor de synthese van legeringen van dit systeem gevonden. De verhoogde waarden van een (in vergelijking met eerdere studies) worden uitgelegd door het heden van vuurvaste componenten zoals borides en siliciden in de samenstelling--
Bedrijfstelefoon: +86 021-5995 8756
E-mail: Neem contact met ons op
Mobiele telefoon: +86 17717022732
Website: condlycasting.invipb2b.com
Adres: Building 5, No.2800 Caoxin Highway, Xuxing Town, Jiading District, Shanghai