PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Processing and microstructure of a Ti-25Nb-22Al alloy

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wytwarzanie i mikrostruktura stopu Ti-25Nb-22Al
Konferencja
MicroCEM - Workshop on Progress in Microstructure Characterization by Electron Microscopy (30.09-02.10.2005 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper shows preliminary results of the processing and characterization of a Ti-25Nb-22Al (at.%) alloy. The alloy was synthesized by mechanical alloying followed by hot pressing at 1300C. In the microstructure of the alloy two phases prevailed: Ti3Al-based phase and Nb3Al-based one. Minor amounts of titanium solid solution and oxide dispersoid were also found. Oxide dispersoid was introduced to the microstructure in order to improve strength and creep resistance at elevated temperatures. Preliminary mechanical tests showed that fracture toughness of the synthesized material, about 15 MPa m0.5, is relatively high comparing to other intermetallis
PL
Praca obejmuje wyniki wstępnych badań nad wytwarzaniem i własnościami stopu Ti-25Nb-22Al (at.%). Stop wytworzono metodą mechanicznej syntezy połączoną z późniejszą konsolidacją proszków przez prasowanie pod ciśnieniem w temperaturze 1300C. W mikrostrukturze wytworzonego stopu przeważały dwie fazy: jedna na osnowie fazy międzymetalicznej Ti3Al, a druga na osnowie Nb3Al. Obok tych faz występował jeszce roztwór stały na osnowie Ti oraz dyspersoid tlenkowy. Dyspersoid tlenkowy został wprowadzony do mikrostruktury w celu poprawy wytrzymałości i odporności na pełzanie w podwyższonej temperaturze. Wstępne badania mechaniczne wykazały, że odporność na pękanie wytworzonego stopu, około 15 MPa m0.5, jest stosunkowo duża w porównaniu do innych stopów na osnowie faz międzymetalicznych.
Twórcy
autor
autor
  • AGH University of Science and Technology 30-059 Kraków, Al Mickiewicza 30
Bibliografia
  • [1] H. Winter, US patent no. 3 411 901 (1968).
  • [2] D. Banerjee, A. K. Gogia, T. K. Nandi, V. A. Joshi, Acta Metali. 36, 871 (1988).
  • [3] L. A. Bendersky, W. J. Boellinger, F. S. Biancaniello, Mat. Sci. Eng. A152,41 (1992).
  • [4] A. K. Gogia, T. K. Nandy, D. Banerjee, T. Carisey J. L. Strudel, J. M. Franchet, Intermetallics 6, 741 (1998).
  • [5] S. Li, Y. Cheng, X. Liang, J. Zhang, Materials Science Forum 795, 475-479 (2005).
  • [6] L. Germann, D. Banerjee, J. Y. Guedou, J.-L. Strudel Intermetallics 13, 920 (2005).
  • [7] C. Suryanarayana, Progress in Materials Science 1, 46 (2001).
  • [8] S. Dymek, A. Lorent, M. Wróbel, A. Dollar, Materials Characterization 375,47 (2001).
  • [9] J. S. Benjamin, Materials Science Forum 88-90, 1 (1992).
  • [10] L. Lii, M. O. Lai, Mechanical Alloying. Kluwer Academic Publishers, (1998).
  • [11] D. Oleszak, M. Burzyńska-Szyszko, H. Matyj a, J. Mater. Sci. Let. 3, 12 (1993).
  • [12] D. E. Alman, C. P. Dogan, Met. Mat. Trans. 26A, 2759 (1995).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSW3-0024-0014
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.