Вышедшие номера
Кристаллографические особенности структуры литых и закаленных сплавов кобальт--ниобий
Переводная версия: 10.1134/S1063784220070075
Уральское отделение РАН, Комплексная программа, 18-10-2-39
Хлебникова Ю.В. 1, Егорова Л.Ю. 1, Суаридзе Т.Р. 1, Акшенцев Ю.Н. 1
1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: Yulia_kh@imp.uran.ru, egorova@imp.uran.ru, Teona_S@imp.uran.ru, aksh@imp.uran.ru
Поступила в редакцию: 21 октября 2019 г.
В окончательной редакции: 4 февраля 2020 г.
Принята к печати: 4 февраля 2020 г.
Выставление онлайн: 7 апреля 2020 г.

Методами металлографии, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, а также EBSD-анализа исследованы особенности формирования структуры при beta (ГЦКГПУ)-полиморфном превращении в бинарных сплавах Co-Nb. Показано, что при постепенном охлаждении закристаллизовавшегося слитка в каждом beta-зерне сплава происходит зарождение кристаллов alpha-фазы нескольких ориентаций из 4 возможных в соответствии с ориентационными соотношениями Вассермана. При комнатной температуре в структуре исследованных сплавов обнаружен только alpha(ГПУ)-мартенсит. Разориентация субструктуры по длине мартенситных кристаллов в литых сплавах не превышает 1o. После гомогенизации и последующей закалки в соленой воде структура сплавов Co-Nb не претерпевает морфологических и кристаллографических изменений, но заметно измельчается. При этом в несколько раз возрастает разориентация элементов субструктуры по длине мартенситных кристаллов, что является следствием высокого уровня закалочных микронапряжений в мартенсите. Каких-либо фаз с многослойными решетками типа NR-мартенсита не выявлено. Ключевые слова: сплавы кобальт-ниобий, полиморфное превращение, мартенсит, ориентационные соотношения Вассермана, дифракция обратно отраженных электронов.
  1. Cardellinia F., Mazzonea G. // Phil. Mag. A. 1993. Vol. 67. N 6. P. 1289--1300
  2. Okamoto H. // J. Phase Equilibria. 2000. Vol. 21. N 5. P. 495--496
  3. Николин Б.И. Многослойные структуры и политипизм в металлических сплавах. Киев: Наукова думка, 1984. 240 с
  4. Liu Y., Tan G., Miyazaki S., et al. // J. Phys. IV France. 2003. Vol. 112. P. 1025--1028
  5. Bray D.W., Howe J.M. // Metal. Mater. Trans. A. 1996. Vol. 27A. N 11. P. 3362--3370
  6. Wassermann G. // Metallwirtschaft. 1932. Vol. 11. N 2. S. 61--70
  7. Okamoto H. // J. Phase Equilibria. 2010. Vol. 31. N 1. P. 94--95
  8. Stein F., Jiang D., Palm M., Sauthoff G., Gruner D., Kreiner G. // Intermetallics. 2008. Vol. 16. P. 785
  9. Кокорин В.В., Ткаченко О.В., Чуистов К.В. // ФММ. 1970. Т. 30. Вып. 1. С. 69--75
  10. Николин Б.И., Шевченко Н.Н., Добровольская Т.Л. // ДАН СССР. 1981. Т. 267. N 6. С. 1354--1357
  11. Николин Б.И., Шевченко Н.Н., Добровольская Т.Л. // Металлофизика. 1983. Т. 5. N 5. С. 35--43
  12. Николин Б.И., Шевченко Н.Н. // ФММ. 1981. Т. 51. Вып. 2. С. 316--325
  13. Хлебникова Ю.В., Родионов Д.П., Сазонова В.А., Табатчикова Т.И., Антонова О.В., Турхан Ю.Э., Казанцев В.А. // ФММ. 2007. Т. 103. N 6. С. 642--651
  14. Хлебникова Ю.В., Табатчикова Т.И., Родионов Д.П., Сазонова В.А., Казанцев В.А. // ФММ. 2009. Т. 108. N 3. С. 293--305
  15. Мирзаев Д.А., Счастливцев В.М., Ульянов В.Г., Карзунов С.Е., Яковлева И.Л., Хлебникова Ю.В., Окишев K.Ю. // ФММ. 2002. Т. 93. N 6. С. 58--64

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.