Формирование структуры и фазового состава нанокристаллического сплава CuNiAlFeCr методом механического легирования

A. И. Юркова, В. В. Чернявский, А. И. Кравченко

Национальный технический университет Украины «КПИ», пр. Победы, 37, 03056 Киев, Украина

Получена: 18.11.2013. Скачать: PDF

В процессе механического легирования пятикомпонентной порошковой смеси эквиатомного состава синтезирован высокоэнтропийный сплав CuNiAlFeCr в наноструктурном состоянии. Методами рентгеноструктурного анализа и сканирующей электронной микроскопии получены экспериментальные данные об особенностях формирования высокоэнтропийного сплава CuNiAlFeCr на разных этапах механического легирования в планетарной мельнице. На основании результатов структурных исследований установлено формирование однофазного ОЦК-твёрдого раствора с периодом кристаллической решётки $a = 0,2892$ нм и размером кристаллитов меньше 20 нм.

Ключевые слова: фазовый состав, структура, твёрдый раствор, высокоэнтропийные сплавы, механическое легирование.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v36/i04/0477.html

PACS: 06.60.Vz, 61.05.cp, 61.46.Hk, 64.30.Ef, 65.40.gd, 81.20.Ev


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. J. W. Yeh, S. K. Chen, S. J. Lin, J. Y. Gan, T. S. Chin, T. T. Shun, C. H. Tsau, and S.-Y. Chang, J. Adv. Eng. Mater., 6: 299 (2004). Crossref
  2. J. W. Yeh, S. K. Chen, J. Y. Gan, S. J. Lin, T. S. Chin, T. T. Shun, C. H. Tsau, and S. Y. Chang, Metall. Mater. Trans. A, 35: 2533 (2004). Crossref
  3. P. K. Huang, J. W. Yeh, T. T. Shun, and S. K. Chen, J. Adv. Eng. Mater., 6: 74 (2004). Crossref
  4. J. W. Yeh, Ann. Chim. Sci. Mat., 31: 633 (2006). Crossref
  5. Y. Zhang, Y. J. Zhou, J. P. Lin, G. L. Chen, and P. K. Liaw, J. Adv. Eng. Mater., 10, No. 6: 534 (2008). Crossref
  6. J.-W. Yeh, Annales de Chimie: Science des Materiaux, 31: 633 (2006). Crossref
  7. J.-W. Yeh, Y.-L. Chen, S.-J. Lin, and S.-K. Chen, Mater. Sci. Forum, 560: 1 (2007). Crossref
  8. X. Yang, Y. Zhang, and P. K. Liaw, J. Procedia Engineering, 36: 292 (2012). Crossref
  9. A. Greer, J. Thermodynamics of Solids, 336: 303 (1993).
  10. B. Cantor, I. T. H. Chang, P. Knight, and A. J. B. Vincent, Mater. Sci. Eng. A, 375-377: 213 (2004). Crossref
  11. S. Guo and C. T. Liu, Progr. Mater. Sci.: Materials International, 21: 433 (2011).
  12. K. B. Zhang, Z. Y. Fu, and J. Y. Zhang, J. Mater. Sci. Eng., 1: 1 (2011).
  13. S. Varalakshmi, G. A. Rao, M. Kamaraj, and B. S. Murty, J. Mater. Sci., 19: 5158 (2010). Crossref
  14. S. Varalakshmi, M. Kamaraj, and B. S. Murty, J. Metall. Mater. Trans. A, 10: 2703 (2010). Crossref
  15. Я. С. Уманский, Ю. А. Скаков, А. Н. Иванов, Л. Н. Расторгуев, Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия (Москва: Металлургия: 1982).
  16. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics (New York: John Wiley and Sons: 1996).
  17. D. A. Porter and K. E. Easterling, Phase Transformations in Metals and Alloys (London: CRC Press: 1992). Crossref
  18. N. N. Greenwood and A. Earnshaw, Chemistry of the Elements (Oxford: Elsevier: 1997).
  19. J.-W. Yeh, S. Y. Chang, Y. D. Hong et al., J. Mater. Chem. Phys., 103: 41 (2007). Crossref
  20. L. Shultz, Philos. Mag. B, 61: 453 (1990). Crossref
  21. C. Suryanarayana, Progr. Mater. Sci., 46: 1 (2001). Crossref
  22. F. R. de Boer, Cohesion in Metals (Amsterdam: North-Holland: 1988).
  23. A. Takeuchi and A. Inoue, Mater. Trans., 41: 1372 (2000). Crossref
  24. A. Takeuchi and A. Inoue, Mater. Sci. Eng. A, 304: 446 (2001). Crossref
  25. H. X. Sui, M. Zhu, M. Qi et al., J. Appl. Phys., 71: 2945 (1930). Crossref
  26. B. I. Huang, K. J. Perez, E. J. Lavemia, and M. J. Lutton, J. Nanostructured Mater., 7: 67 (1996). Crossref
  27. R. E. Reed-Hill and R. Abbaschian, Physical Metallurgy Principles (Boston: PWS Publishing: 1994).