СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА Al‒Co‒Cr‒Fe‒Ni, ПОЛУЧЕННОГО ПРОВОЛОЧНО-ДУГОВОЙ АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ
Приведено описание методики формирования высокоэнтропийного сплава состава Al‒Co‒Cr‒Fe‒Ni с использованием проволочно-дугового аддитивного производства. Представлены режимы и параметры работы наплавочного комплекса, траектории нанесения слоёв на подложку из стали Ст20. Полученный сплав имеет следующ...
Saved in:
Main Authors: | , , , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
2021-03-01
|
Series: | Ползуновский вестник |
Subjects: | |
Online Access: | https://ojs.altstu.ru/index.php/PolzVest/article/view/28 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1832570209990344704 |
---|---|
author | Кирилл Александрович Осинцев Виктор Евгеньевич Громов Сергей Валерьевич Коновалов Ирина Алексеевна Панченко Екатерина Степановна Ващук |
author_facet | Кирилл Александрович Осинцев Виктор Евгеньевич Громов Сергей Валерьевич Коновалов Ирина Алексеевна Панченко Екатерина Степановна Ващук |
author_sort | Кирилл Александрович Осинцев |
collection | DOAJ |
description | Приведено описание методики формирования высокоэнтропийного сплава состава Al‒Co‒Cr‒Fe‒Ni с использованием проволочно-дугового аддитивного производства. Представлены режимы и параметры работы наплавочного комплекса, траектории нанесения слоёв на подложку из стали Ст20. Полученный сплав имеет следующий элементный состав (масс %): 15,64 Al; 7,78 Co; 8,87 Cr; 22,31 Fe; 44,57 Ni с примесями 0,53 Si; 0,18 Cu; 0,098 Ti. Методами современного физического материаловедения показано, что размеры дендритов полученного ВЭС изменяются в пределах 40–80 мкм. Вдоль границ дендритных зерен и в объёме выявлены включения второй фазы. Методами картирования установлено, что границы зерен обогащены атомами хрома и железа, объем зерен обогащен атомами никеля и алюминия, а кобальт распределен в сплаве однородно. С помощью качественного анализа дифрактограмм определен фазовый состав сплава – AlNi и Al2FeCo. |
format | Article |
id | doaj-art-660e6e4038d1444b8257e5819e8d7661 |
institution | Kabale University |
issn | 2072-8921 |
language | English |
publishDate | 2021-03-01 |
publisher | Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова |
record_format | Article |
series | Ползуновский вестник |
spelling | doaj-art-660e6e4038d1444b8257e5819e8d76612025-02-02T16:20:44ZengАлтайский государственный технический университет им. И.И. ПолзуноваПолзуновский вестник2072-89212021-03-01114114628СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА Al‒Co‒Cr‒Fe‒Ni, ПОЛУЧЕННОГО ПРОВОЛОЧНО-ДУГОВОЙ АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙКирилл Александрович Осинцев0Виктор Евгеньевич Громов1Сергей Валерьевич Коновалов2Ирина Алексеевна Панченко3Екатерина Степановна Ващук4Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. КоролеваСамарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. КоролеваСамарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. КоролеваСамарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. КоролеваСамарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. КоролеваПриведено описание методики формирования высокоэнтропийного сплава состава Al‒Co‒Cr‒Fe‒Ni с использованием проволочно-дугового аддитивного производства. Представлены режимы и параметры работы наплавочного комплекса, траектории нанесения слоёв на подложку из стали Ст20. Полученный сплав имеет следующий элементный состав (масс %): 15,64 Al; 7,78 Co; 8,87 Cr; 22,31 Fe; 44,57 Ni с примесями 0,53 Si; 0,18 Cu; 0,098 Ti. Методами современного физического материаловедения показано, что размеры дендритов полученного ВЭС изменяются в пределах 40–80 мкм. Вдоль границ дендритных зерен и в объёме выявлены включения второй фазы. Методами картирования установлено, что границы зерен обогащены атомами хрома и железа, объем зерен обогащен атомами никеля и алюминия, а кобальт распределен в сплаве однородно. С помощью качественного анализа дифрактограмм определен фазовый состав сплава – AlNi и Al2FeCo.https://ojs.altstu.ru/index.php/PolzVest/article/view/28высокоэнтропийный сплав al–co–cr–fe–ni, проволочно-дуговое аддитивное производство, структура, фазовый состав |
spellingShingle | Кирилл Александрович Осинцев Виктор Евгеньевич Громов Сергей Валерьевич Коновалов Ирина Алексеевна Панченко Екатерина Степановна Ващук СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА Al‒Co‒Cr‒Fe‒Ni, ПОЛУЧЕННОГО ПРОВОЛОЧНО-ДУГОВОЙ АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ Ползуновский вестник высокоэнтропийный сплав al–co–cr–fe–ni, проволочно-дуговое аддитивное производство, структура, фазовый состав |
title | СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА Al‒Co‒Cr‒Fe‒Ni, ПОЛУЧЕННОГО ПРОВОЛОЧНО-ДУГОВОЙ АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ |
title_full | СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА Al‒Co‒Cr‒Fe‒Ni, ПОЛУЧЕННОГО ПРОВОЛОЧНО-ДУГОВОЙ АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ |
title_fullStr | СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА Al‒Co‒Cr‒Fe‒Ni, ПОЛУЧЕННОГО ПРОВОЛОЧНО-ДУГОВОЙ АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ |
title_full_unstemmed | СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА Al‒Co‒Cr‒Fe‒Ni, ПОЛУЧЕННОГО ПРОВОЛОЧНО-ДУГОВОЙ АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ |
title_short | СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА Al‒Co‒Cr‒Fe‒Ni, ПОЛУЧЕННОГО ПРОВОЛОЧНО-ДУГОВОЙ АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ |
title_sort | структурно фазовое состояние высокоэнтропийного сплава al co cr fe ni полученного проволочно дуговой аддитивной технологией |
topic | высокоэнтропийный сплав al–co–cr–fe–ni, проволочно-дуговое аддитивное производство, структура, фазовый состав |
url | https://ojs.altstu.ru/index.php/PolzVest/article/view/28 |
work_keys_str_mv | AT kirillaleksandrovičosincev strukturnofazovoesostoânievysokoéntropijnogosplavaalcocrfenipolučennogoprovoločnodugovojadditivnojtehnologiej AT viktorevgenʹevičgromov strukturnofazovoesostoânievysokoéntropijnogosplavaalcocrfenipolučennogoprovoločnodugovojadditivnojtehnologiej AT sergejvalerʹevičkonovalov strukturnofazovoesostoânievysokoéntropijnogosplavaalcocrfenipolučennogoprovoločnodugovojadditivnojtehnologiej AT irinaalekseevnapančenko strukturnofazovoesostoânievysokoéntropijnogosplavaalcocrfenipolučennogoprovoločnodugovojadditivnojtehnologiej AT ekaterinastepanovnavaŝuk strukturnofazovoesostoânievysokoéntropijnogosplavaalcocrfenipolučennogoprovoločnodugovojadditivnojtehnologiej |