PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Synteza spaleniowa związków międzymetalicznych Al-Ti

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Combustion synthesis of Al-Ti intermetallic compounds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono badania porowatych materiałów Al-Ti wytworzonych na drodze syntezy spaleniowej. Niektóre z wytworzonych struktur można nasycać ciekłym stopem aluminium, umacniając w ten sposób strefowo odlewy. Analizowano przebieg syntezy, sposób powstawania struktury, jej skład fazowy, stopień jednorodności oraz rodzaj porowatości. Przygotowywano cylindryczne wypraski z proszków Al oraz Ti w różnym stosunku stechiometrycznym. Syntezę prowadzono w specjalnie zbudowanym reaktorze mikrofalowym, umieszczając prasówkę w falowodzie w silnie skoncentrowanym polu. Zarejestrowane pirometrem temperatury pokazały, że przyspieszenie propagacji syntezy następowało w momencie tworzenia się związku Al3Ti. Najwyższą temperaturę syntezy osiągały próbki zawierające 50-67% at. Al. Obserwacje mikroskopowe ujawniły zaokrąglone ziarna z rdzeniem z roztworu stałego Ti(Al). Zasadnicza część ziarna składała się ze związku AlTi3, który przy brzegu przechodził w AlTi. Niemal we wszystkich rodzajach próbek, w szczególności z większym udziałem Al, budowa ziaren była podobna. Wokół nich formowały się otoczki ze związków AlTi i Al2Ti. Skład chemiczny osnowy odpowiadał w przybliżeniu stosunkowi stechiometrycznemu wyjściowej mieszaniny proszków. Badania XRD potwierdziły wielofazową budowę otrzymanych struktur i niewielki wpływ ziarnistości proszku Ti. Część próbek charakteryzowała się regularną budową i otwartą porowatością. Materiały te zawierające 75, 67 i 55% at. Al zostały użyte do wytworzenia kompozytów na osnowie stopu aluminium.
EN
Investigations of porous Al-Ti materials produced by combustion synthesis were presented. Some of produced structures can be infiltrated with liquid aluminum alloy reinforcing castings. Synthesis and structure formation route, phase composition, degree of homogeneity and porosity sort were analyzed. Cylindrical green compacts from Al and Ti powder in Al:Ti = 75:25, 70:30, 67:33, 60:40, 55:45, 50:50, 45:55, 28:72 stoichiometric ratio were prepared. Granularity of Al powder amounts -325, Ti powder -325 and -200. In order to prepare cylindrical specimens 23 mm in diameter and 4.5 mm high, the powder mixture was cold pressured at 484 MPa. Synthesis was conducted in special constructed microwave reactor with a quartz tube filled with argon atmosphere. Compact was ignited in waveguide under strongly focused field. Temperature were controlled using continuous regulated power supply with pyrometer Raytek, model Marathon MM. Diameter of the measuring spot was ca. 0.6 mm. The structures were examined with X-ray diffraction (XRD) and a scanning microscope JEOL JSM-5800LV with an attachment for chemical analysis EDS. Recorded temperature shows that acceleration of synthesis propagation followed after Al3Ti compound formation. Samples containing 45-55 at. % Al reached the highest synthesis temperature. During microscope investigation rounded grains with core from (Ti) solid solution were observed. These grains mainly contain AlTi3 compound, which pass into AlTi at the external edge. Almost for all kind of samples, especially with higher Al content, composition of grains was similar. Around them envelopes of AlTi and Al2Ti were formed. Chemical composition of matrix was adequate to stoichiometric ratio of initial powder mixture. XRD investigation confirmed multiphase structure and little influence on it of Ti powder granularity. Part of samples with regular structure and open porosity, containing 75, 67 and 55 at. % Al were used for production of composites with aluminium alloy matrix. Porous materials (preform) were infiltrated under 40 MPa pressure to locally reinforce casting.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Strony
337--341
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • [1] Samsel K., Garbacz H., Kurzydłowski K.J., Kulczyk M., Zastosowanie wyciskania hydrostatycznego do zagęszczania kompozytów na osnowie fazy międzymetalicznej Ti3Al, Kompozyty (Composites) 2007, 7, 3, 130-134.
  • [2] Zhang F., Lu L., Lai M.O., Study of thermal stability of mechanically alloyed Ti-75% Al powders, Journal of Alloys and Compounds 2000, 297, Issues 1-2, 211-218.
  • [3] Djanarthany S., Viala J.-C., Bouix J., An overview of monolithic titanium aluminides based on Ti3Al and TiAl, Materials Chemistry and Physics 2001, 72, Issue 3, 301-319.
  • [4] Kostecki M., Olszyna A., Modyfikacja właściwości mechanicznych faz międzymetalicznych z układu Ti-Al cząstkami TiB2, Kompozyty (Composites) 2006, 6, 3.
  • [5] Peng L.M., Wang J.H., Li H., Zhao J.H, He L.H., Synthesis and microstructural characterization of Ti-Al3Ti metal-intermetallic laminate (MIL) composites, Scripta Materialia 2005, 52, 243-248.
  • [6] Luo J.-G., Acoff V.L., Using cold roll bonding and annealing to process Ti/Al multi-layered composites from elemental foils, Materials Science and Engineering A 2004, 379, 164-172.
  • [7] Jinkeun Oh, Sung Gyu Pyo, Sunghak Lee, Nack J. Kim, Fabrication of multilayered titanium aluminide sheets by self-propagating high-temperature synthesis reaction using hot rolling and heat treatment, Journal of Materials Science 2003, 38, 3647- 3651.
  • [8] Jokisaari J.R., Bhaduri S., Bhaduri S.B., Microwave activated combustion synthesis of titanium aluminides, Materials Science & Engineering A 2005, 394, 385-392.
  • [9] Naplocha K., Granat K., Wysokotemperaturowa synteza kształtek Al-Cr w polu mikrofalowym, Kompozyty (Composites) 2008, 8, 3236-241.
  • [10] Tao Wang, Yu-xiang Lu, Mei-li Zhu, Jun-shan Zhang, Identification of the comprehensive kinetics of thermal explosion synthesis Ti+3Al->TiAl3 using non-isothermal differential scanning calorimetry, Materials Letters 2002, 54, 284-290.
  • [11] Novoselova T., Celotto S., Morgan R., Fox P., O’Neill W., Formation of TiAl intermetallics by heat treatment of cold-sprayed precursor deposits, Journal of Alloys and Compounds 2007, 436, 1-2, 69-77.
  • [12] Shoshin Y.L., Trunov M.A., Zhu X., Schoenitz M., Dreizin E.L., Ignition of aluminum-rich Al-Ti mechanical alloys in air, Combustion and Flame 2006, 144, 688-697.
  • [13] Ohnuma I., Fujita Y., Mitsui H., Ishikawa K., Kainuma R., Ishida K., Phase equilibria in the Ti-Al binary system, Acta Materialia 2000, 48, 12, 3113-3123.
  • [14] Sujata M., Bhargava S., Sangal S., On the formation of Ti-Al3 during reaction between solid Ti and liquid Al, Journal of Materials Science Letters 1997, 16, 1175-1178.
  • [15] Theron C.C., Pretorius R., Ndwandwe O.M., Lombaard J.C., First phase formation at interfaces: Comparison between Walser-Bené and effective heat of formation model, Materials Chemistry and Physics 1996, 46, Issue 2-3, 238-247.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0045-0072
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.