Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this work, a nanocrystalline nickel-free stainless steels have been synthesized by the combination of mechanical alloying (MA), heat treatment and nitrogenation of elemental microcrystalline Fe, Cr, Mn and Mo powders. The process parameters, morphology and microhardness of obtained powders were determined. Phase transformation from the ferrite phase to austenite was confirmed by XRD analysis. Corrosion potentiodynamic tests were performed in H2SO4. The microhardness of the final bulk material was studied using Vickers method. According to existing conceptions, decreasing of material's crystallites size to nanometric scale allows to achieve much better mechanical properties (e.g. microhardness) compared to conventional materials. With regard to austenitic stainless steels it could help to obtain better products with better mechanical properties and corrosion resistance.
PL
Wytworzono z czystych proszków metali Fe, Cr, Mn i Mo nanokrystaliczną austenityczną stal bezniklową. Opracowano warunki procesu mechanicznej syntezy (MA) i obróbki cieplno-chemicznej - azotowania. Struktura ferrytyczna umożliwia prowadzenie dokładnej obróbki skrawaniem wyrobów z tej stali. Azotowanie w wysokiej temperaturze poprawia właściwości mechaniczne i zwiększa odporność na korozję. Omówiono warunki prowadzenia procesu, morfologii mikrostruktury i cząstek oraz wynik badań twardości i odporność na korozję. Analiza wyników badań wskazuje na dwukrotne zwiększenie twardości wytworzonej stali w porównaniu ze stalą konwencjonalną, a także poprawę odporności na korozję w środowisku H2SO4. Proces mechanicznej syntezy zmniejsza prędkość korozji wytworzonej stali.
2
Content available remote Nickel-free nanocrystalline austenitic stainless steels
EN
Nanocrystalline Ni-free austenitic stainless steel powders have been synthesised by mechanical alloying followed by nitrogenation. Phase transformation from ferritic to austenitic phases was confirmed by the XRD analysis. After mechanical alloying microhardness reached the values almost twice higher than those of materials obtained by conventional methods. The effect is directly connected with the structure refinement. The results of the corrosion resistance showed that mechanical alloying process and nitrogen absorption treatment significantly lowered corrosion rates.
EN
Ni-free austenitic stainless steel with nanostructure has been synthesized by the combination of mechanical alloying (MA), heat treatment and nitrogenation of elemental microcrystalline Fe, Cr, Mn and Mo powders. The process parameters, morphology, microhardness, EDX-analysis and potentiodynamic curves of obtained powders were determined. Phase transformation from ferritic to austenitic was confirmed by XRD analysis. Microhardness test revealed that material obtained by MA reached almost two times greater values than materials obtained by conventional methods. It is directly connected with structure refinement. The results of the corrosion resistance showed that MA process significantly lowered corrosion rates.
PL
Bezniklowe austenityczne stale z nanostrukturą zostały wytworzone poprzez kombinację procesów mechanicznej syntezy, obróbki cieplnej i azotowania z wykorzystaniem czystych proszków metali Fe, Cr,Mn,Mo. Przedstawiono w niniejszej pracy parametry procesu, morfologię mikrotwardość i krzywe potencjodynamiczne otrzymanych stali. Przemiana fazowa z ferrytycznej w austenityczną została potwierdzona badaniami rentgenowskimi.Test mikrotwardości pokazał, że materiał wytworzony poprzez proces mechanicznej syntezy wykazuje prawie dwukrotny wzrost wardości w odniesieniu do materiałów otrzymanych konwencjonalnymi metodami.Ma to bezpośredni związek z rozdrobnieniem struktury i uzyskaniem nanostruktury. Wyniki badań korozyjnych pokazały, że proces mechanicznej syntezy znacznie zmniejsza szybkość korozji.
4
Content available Zastosowanie nanomateriałów metalicznych
PL
Artykuł jest przeglądem badań prowadzonych w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej nad otrzymywaniem materiałów metalicznych z nanostrukturą. Materiały te otrzymywane są metodą mechanicznej syntezy a następnie konsolidowane za pomocą technologii metalurgii proszków. Przykładami otrzymanych nanomateriałów są: nanokompozyt tytan - hydroxyapatyt, nanokrystaliczna bez niklowa stal nierdzewna, mające zastosowanie jako biomateriały, oraz dwusiarczek molibdenu (MoS2) w postaci nanocząstek mający zastosowanie w materiałach inżynierskich. Wynik badań pokazują, iż materiały posiadające nanostrukturę wykazują lepsze właściwości w porównaniu do materiałów tradycyjnych.
EN
This paper reviews research at the Institute of Materials Science and Engineering, Poznań University of Technology, on the synthesis of nanoscale metallic materials. These materials were prepared by the combination of mechanical alloying and powder metallurgical process. Examples of the materials include a titanium-hydroxyapatite nanocomposite, a nanocrystalline nickel-free stainless steels, both for biomedical applications, and molybdenum disulfide (MoS2) nanoparticles for engineering applications. The results show an enhancement of properties due to the nanoscale structures in bulk consolidated materials.
EN
Nanocrystalline Nd2Fe14-xMxB (M = Ti, Nb) magnets were prepared by mechanical alloying and respective heat treatment at 973 K/30 min. Refractory Ti and Nb elements, introduced to the parent alloy results in an increase of coercivity. This effect is directly connected with structure refinement. Addition of Ti0.5 and Nb0.75 results in increase of coercivity from 796,2 kA m^-1 to 1114,7 kA m^-1 and to 1035,1 kA m^-1, respectively.
PL
Nanokrystaliczne magnesy typu Nd2Fe14.xMxB (M = Ti, Nb) wytworzono stosując mechaniczną syntezę i obróbkę cieplną w 973 K/30 min (Rys. 1). Wprowadzenie pierwiastków trudnotopliwych takich jak Ti, Nb do stopu rodzimego powoduje znaczący wzrost koercji (Rys. 2, Rys. 3), wynikający z rozdrobnienia mikrostruktury. Dodanie Ti05 i Nbo.75 powoduje wzrost koercji z wartości 796,2 kA m"1 dla stopu rodzimego do odpowiednio 1114,7 kA m"1 i 1035,1 kA m"1.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.