Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS) was used to study the defect structure of stoichiometric FeAl samples after their slow cooling or quenching from the temperatures of 1000 and 540 centigrade. The high value of positron lifetime in the quenched-in defects suggests that they are mainly of di-vacancy type. After long storage at ambient temperature, the concentration of defects in the samples strongly decreases and mono-vacancies predominate. Annealing at 540 centigrade generates an additional amount of defects may be ascribed to the formation of FeAl2 phase in the FeAl matrix.
|
|
tom R. 50, nr 10-11
553-557
PL
Stopy z grupy FeAl uznawane są za potencjalne materiały konstrukcyjne ze wzglądu na dobre własności wytrzymałościowe, wysoką odporność na korozję w temperaturze pokojowej, jak i w wysokich temperaturach oraz stosunkowo niskie koszty materiałowe. Cechą ograniczającą zastosowanie tych materiałów jako stopów konstrukcyjnych jest ich relatywnie niska podatność do odkształceń plastycznych zarówno w temperaturze pokojowej jak i w temperaturach podwyższonych. Modyfikacja struktury, szczególnie zaś jej rozdrobnienie, daje szansę na zmianę charakteru mechanizmów determinujących odkształcenia plastyczne. Analizie poddany został wpływ parametrów obróbki termo-mechanicznej oraz morfologii materiału wyjściowego do badań na rozwój mikrostruktury oraz własności mechaniczne badanego stopu. Jako materiał wyjściowy do badań zastosowano proszek stopu FeAl, który po zagęszczeniu przez prasowanie izostatyczne na gorąco poddano próbom ściskania na symulatorze termo-mechanicznym typu Gleeble w zakresie temperatur od 700 do 1100 °C. Dyskusji poddany został wpływ charakterystyki cząstek proszku oraz początkowej wielkości ziarna materiału poddanego ściskaniu na gorąco na zmiany mikrostruktury oraz charakter płynięcia badanego stopu w zmiennych warunkach odkształcania. Rozdrobnienie ziarna w znaczący sposób wpływa na własności mechaniczne materiału, co potwierdziła analiza własności mechanicznych stopu w temperaturze pokojowej.
EN
FeAl alloys are especially attractive because they combine Iow density with good strength, excellent corrosion/oxidation resistance at elevated temperatures, a wide range of chemical stability, and relatively Iow costs. However, the use of FeAl alloys in structural applications is restricted due to their considerable brittleness at room and elevated temperatures. Grain refinement, giving a chance of plastic deformation mechanisms change, seems to be important in improving the mechanical properties of iron aluminides since FeAl in general has the requisite number of independent slip systems to under go plastic deformation. Powder metallurgy methods are very promising, since much finer microstructures can be produced what gives a great variety of possibilities to produce good quality FeAl based products. In addition, the higher oxide content resulting from the application of alloy powder can result in significant decreases in grain boundary mobility, enhancing microstructural stability at elevated temperatures. This study evaluates the influence of both the thermomechanical processing parameters and starting FeAl powder particle characteristics on the microstructural evolution and improvement of their mechanical properties. In this research FeAl powder was Consolidated to full density by hot isostatic pressing (HIP). Fully densified P/M FeAi samples were tested in compression on a servo-hydraulic Gleeble thermomechanical simulator over the temperature range of 700-1100 °C. Room temperature compression tests were performer to determine the mechanical properties of investigated alloys.
3
Content available remote Materiały na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl z dodatkiem 2 i 10% obj. Al2O3
63%
PL
Przedstawiono wstępne wyniki badań materiałów kompozytowych na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl (40% at. Al) zawierających cząstki Al2O3, otrzymanych z proszków metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS) i poddanych odkształcaniu na gorąco w procesie kucia. Wypraski uzyskano z ujednorodnionej mieszanki proszków żelaza, aluminium oraz Al2O3. Tlenek glinu wprowadzono w ilości 2 i 10% obj. Materiały kompozytowe na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl po procesie SHS są plastyczne podczas odkształcania w procesie kucia w temperaturze 1080°C. Badania wykazały korzystny wpływ przeróbki plastycznej na gorąco nie tylko na zagęszczenie otrzymanych tworzyw, ale także na kształtowanie ich własności mechanicznych. Wielkość odkształcenia ma wpływ na ich wytrzymałość na zginanie i twardość. Własności otrzymanych materiałów kompozytowych w zależności od ich składu chemicznego i wielkości odkształcenia zestawiono w tabelach 1 i 2, ich strukturę pokazano na rysunkach 3 i 4 oraz na rysunkach 5-10. Znajdujące się w kompozycie cząstki tlenku glinu w ilości 2 i 10% obj. mają wpływ na własności mechaniczne tych materiałów określone w temperaturze otoczenia. Przełom materiału odkształconego z gniotem 72% ma strukturę włóknistą.
EN
The paper presents the results of preliminary studies on composites with an FeAl (40 at% AI) matrix and Al2O3 dispersions obtained by self-propagating high-temperature synthesis (SHS) and hot forging. Compact blocks were obtained from homogenous mixtures of iron, aluminium and Al2O3 powders. The Al2O3 powder was added in the amount of 2 or 10% by volume. The influence of deformation on density and mechanical properties (bending strength) has been determined. The composites with the FeAl matrix, obtained from powder substrates, have a good formability upon hot forging. The investigations have shown an advantageous effect of hot forging on density of the SHS products and their mechanical properties. The amount of the dispersed phase and deformation parameters, both influence the density, mechanical properties (Tables 1 and 2) and structure (Figs. 3-4, 5-8). Al2O3 added in the amount of 2 or 10 vol.% occurs in the form of fine particles and strongly affects the mechanical properties of the obtained materials at room temperature. Destruction surface of deformed material with height reduction of 72% has a fibre structure.
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.