Влияние легирования на физико-химические свойства эвтектического сплава кобальта с карбидом ниобия

Г. П. Дмитриева, Т. С. Черепова, Т. В. Прядко, И. И. Мельник

Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, бульв. Академика Вернадского, 36, 03142 Киев, Украина

Получена: 07.07.2020. Скачать: PDF

На основе экспериментальных исследований установлено влияние легирования на физико-химические свойства эвтектического сплава кобальта с карбидом ниобия NbC. Установлено, что легирование хром, алюминием, вольфрамом и железом снижает температуру плавления с (1410 $\pm$ 10)°С до (1320 $\pm$ 10)°С, не оказывает влияния на фазовый состав и структуру эвтектического сплава, и существенно повышает сопротивление окислению при температуре 1100°С. Установлено оптимальное содержание легирующих элементов для придания естественному композиту на основе кобальта с карбидом ниобия повышенной жаростойкости.

Ключевые слова: эвтектика, кобальт, карбид ниобия, легирование, жаростойкость, сопротивление окислению.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v42/i11/1547.html

PACS: 61.66.Dk, 61.72.-y, 62.20.Qp, 68.60.Dv, 81.05.Ni, 81.40.Gh, 81.30.Bx, 81.65.Mq


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. A. K. Shurin, O. M. Barabash, G. P. Dmitrieva, V. E. Panarin, and T. N. Legkaya, Metals, No. 6: 183 (1974) (in Russian).
  2. A. K. Shurin and G. P. Dmitrieva, Diagrams of the State of Carbide- and Nitride-Containing Systems, (Kyiv: IPM AN USSR: 1981), p. 28 (in Russian).
  3. G. P. Dmitrieva, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, No. 10: 1407 (2016) (in Russian). Crossref
  4. A. K. Shurin, Phase Equilibria in Metal Alloys (Moscow: Nauka: 1981), p. 209 (in Russian).
  5. G. P. Dmitrieva, Modern Problems of Metal Physics (Kyiv: Naukova Dumka: 2008), p. 236 (in Russian).
  6. G. Dmirieva and T. Cherepova, Chem. Metals Alloys, 8, Nos. 3/4: 83 (2015). Crossref
  7. G. P. Dmitrieva, T. S. Cherepova, A. Kosorukova, and V. I. Nichiporenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 7: 973 (2015) (in Russian). Crossref
  8. T. S. Cherepova, G. P. Dmitrieva, and V. K. Nosenko, Met. Sci. Heat Treat., No. 3: 36 (2015).
  9. G. P. Dmstrieva and T. S. Cherepova, Technological Systems, No. 2: 46 (2017).
  10. Superalloys II. Heat-Resistant Metals for Aerospace and Industrial Installations (Eds. Ch. T. Sims) (Moscow: Metallurgiya: 1995).
  11. D. Contsouradis, A. Davin, and M. Lamberigts, Mater. Sci. Eng., 88: 11 (1987). Crossref
  12. I. D. Reznik, S. N. Sable, and V. M. Khudyakov, Kobalt (Moscow: Mashinostroenie: 1995), vol. 1–2 (in Russian).
  13. Physical Properties of Materials, Materials Engineering—Materials Selector 1987 (Dec., 1986), vol. 103, NT – 12, p. 81.
  14. F. M. Perelman and A. Ya. Zvorikin, Kobalt i Nikel (Moscow: Nauka: 1975) (in Russian).
  15. G. P. Dmitrieva, T. S. Cherepova, and A. K. Shurin, Met. Sci. Heat Treat., No. 4: 3 (2005).
  16. G. P. Dmitrieva, T. S. Cherepova, and A. K. Shurin, Met. Sci. Heat Treat., No. 2: 22 (2006).
  17. O. M. Barabash and Yu. N. Koval, Struktura i Svoystva Metallov i Splavov. Kristallicheskaya Struktura Metallov i Splavov [Structure and Properties of Metals and Alloys. Crystal Structure of Metals and Alloys] (Kyiv: Naukova Dumka: 1986) (in Russian).
  18. A. K. Shurin, G. P. Dmitrieva, T. S. Cherepova, N. V. Andreychenko, and L. I. Ivshchenko, Cobalt-Based Alloy: Patent 8240 A Ukraine. MKI, C22C19/07 (1996).
  19. Binary Alloy Phase Diagrams, 2-nd ed. (Eds. T. V. Massalski, P. R. Subramanian, H. Okomoto, and L. Kasprzak) (Ohio: ASM International Materials Park: 1990).