Вплив гарячої деформації в фазових полях α та α + β на мікроструктуру та еволюцію осаду стопу Zr−Sn−Nb−Fe

А. В. Олдін, Д. Й. Махді, М. С. Тума

Кафедра матеріалознавства, Інженерний коледж, Університет Куфи, Наджаф, Ірак

Отримано: 11.02.2026; остаточний варіант - 30.04.2026. Завантажити: PDF

Еволюцію мікроструктури та преципітатів після гарячої деформації зразків Zr−Sn−Nb−Fe у фазах α й α + β досліджували за допомогою трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ), енергодисперсійної рентґенівської спектроскопії (ЕДРС), сканувальної електронної мікроскопії (СЕМ) та дифракції зворотньо розсіяних (відбитих) електронів (ДЗРЕ). Результати показують, що зерниста структура зразків гарячедеформованого стопу Zr−Sn−Nb−Fe є витягнутою вздовж напрямку термічної деформації, утворюючи довгу, смугоподібну структуру. Між цими смугами розташовані численні дрібні рекристалізовані зерна та межі субзерен. Фази, що виділяються в деформованих зразках із підвищенням температури, являють собою переважно β-Zr, з незначними кількостями β-Nb та Zr(Fe, Nb)2, демонструючи відносно рівномірну дисперсію.

Ключові слова: стоп Zr−Sn−Nb−Fe, гаряча деформація, мікроструктура, фаза осаду.

URL: https://mfint.imp.kiev.ua/ua/abstract/v48/i05/0483.html

PACS: 61.72.Ff, 61.72.Mm, 64.75.Nx, 68.37.Hk, 68.37.Lp, 81.30.Mh, 82.80.Yc


ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. B. O. Okonkwo, Z. Li, L. Li, J. Wang, and E.-H. Han, Corros. Rev., 43, Iss. 6: 609 (2024).
  2. J. Hu and G. Cao, Zirconium Alloy Coatings: Advances in Research and Applications (Singapore: Springer Nature: 2025).
  3. A. W. Aldeen, Z. W. Chen, I. A. Disher, M. Samiuddin, and K. Yan, Phys. Met. Metallogr., 124, No. 4: 362 (2023).
  4. A. M. Garde, R. J. Comstock, G. Pan, R. Baranwal, L. Hallstadius, T. Cook, and F. Carrera, Zirconium in the Nuclear Industry: 16th International Symposium (Eds. M. Limbäck and R. Baranwal) (West Conshohocken, PA: ASTM International: 2012), 1529, pp. 649–681.
  5. C. Sun, Z. Yang, and Z. Wu, World J. Nucl. Sci. Technol., 8, No. 2: 30 (2018).
  6. R. Qiu, B. Luan, L. Chai, X. Zhang, and Q. Liu, Sci. China Technol. Sci., 56, No. 1: 60 (2013).
  7. W. Zhao, Y. Liu, H. Jiang, and Q. Peng, J. Alloys Compd., 462: 103 (2008).
  8. C. Toffolon, J. Cristophe, and G, Jago, ASTM Spec. Tech. Publ., 1423: 361 (2002).
  9. H.-G. Kim, J.-Y. Park, and Y.-H. Jeong, J. Nucl. Mater., 347, Nos. 1−2: 140 (2005).
  10. R. Kondo, N. Nomura, Y. Tsutsumi, H. Doi, and T. Hanawa, Acta Biomater., 7, No. 12: 4278 (2011).
  11. Y. P. Devi, H. Donthula, N. Keskar, A. Sarkar, K. Vaibhaw, and K. V. M. Krishna, J. Nucl. Mater., 530: 151978 (2020).
  12. Y. Bi, B. Chen, L. Lu, and J. Yang, Mater. Today Commun., 40: 109524 (2024).
  13. A. I. Dekhtyar, V. I. Bondarchuk, O. P. Karasevska, D. V Oryshych, D. G. Savvakin, and M. A. Skoryk, Mater. Charact., 158: 109949 (2019).
  14. K. K. Saxena and V. Pancholi, Met. Mater. Int., 27, No. 7: 2106 (2021).
  15. K. Saxena, V. Pancholi, G. Chaudhari, and D. Srivastava, Mater. Sci. Forum, 890: 319 (2017).
  16. A. Gaillac, C. Lemaignan, and P. Barberis, Zirconium in the Nuclear Industry: 16th International Symposium (Eds. M. Limbäck and R. Baranwal) (West Conshohocken, PA: ASTM International: 2012), 1529, pp. 288–315.
  17. E. Tenckhoff, J. ASTM Int., 2, No. 4: 1 (2005).
  18. T. A. Hayes and M. E. Kassner, Mechanical and Creep Behavior of Advanced Materials (Ed. Linga Murty) (Springer: 2017), pp. 103–114.
  19. K. L. Murty and I. Charit, Prog. Nucl. Energy, 48, No. 4: 325 (2006).
  20. A. V. Nikulina, V. A. Markelov, M. M. Peregud, Y. K. Bibilashvili, and V. A. Kotrekhov, Zirconium in the Nuclear Industry: Eleventh International Symposium (Eds. E. R. Bradley and G. P. Sabol) (West Conshohocken, PA: ASTM International: 1996), 1295, pp. 785–804.
  21. J. Huang, M. Yao, C. Gao, X. Liang, J. Peng, and J. Zhang, Corros. Sci., 99: 172 (2015).
  22. C. Toffolon-Masclet, J.-C. Brachet, and G. Jago, J. Nucl. Mater., 305, Nos. 2–3: 224 (2002).
  23. L. Chen, X. Song, H. Pang, and L. Liu, Prog. Nucl. Energy, 93: 84 (2016).
  24. B. D. C. Bell, S. T. Murphy, R. W. Grimes, and M. R. Wenman, Acta Mater., 132: 425 (2017).