Механическое формирование сплавов из элементных порошков Cu–Ag, Cu–С и их свойства при вылеживании и последующих нагревах

Т. П. Толмачев
Институт физики металлов УрО РАН

В. П. Пилюгин
Институт физики металлов УрО РАН

И. Л. Солодова
Институт физики металлов УрО РАН

А. И. Анчаров
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН

Е. Г. Чернышев
Институт физики металлов УрО РАН

О. В. Антонова
Институт физики металлов УрО РАН

А. М. Пацелов
Институт физики металлов УрО РАН


Аннотация


Исследованы процессы компактирования и механического сплавления порошков Cu1–x–Agx (x = 0,1; 0,2; …; 0,9) и Cu1–x–Cx (x = 0,05; 0,10; 0,15; 0,50) при обработке мегапластической деформацией под давлением. Установлено образование сильно неравновесных нанокристаллических твердых растворов системы Cu–Ag, испытывающих частичный распад при комнатной температуре и нагреве. Установлена зависимость параметра решетки от концентрации с положительным отклонением от закона Вегарда. Твердость сплавов в 7,0–7,5 раз превышает твердость деформированных компонент. Для системы Cu1–x–Сx (графит, x = 0,05; 0,10; 0,20; 0,50) механосинтезом из порошков меди и графита получены неравновесные композиты, распадающиеся при вылеживании и нагревах на участки, обогащенные медью или аморфным углеродом в виде сажи.

Ключевые слова


неравновесный; нанокристаллический; твердый раствор Cu–Ag; большая деформация; механическое растворение; механосплавление; Cu–C; распад; наноструктура; твердость

Полный текст:

PDF

Литература


Барабаш, О.М. Кристаллическая структура металлов и сплавов / О.М. Барабаш, Ю.Н. Коваль. – Киев: Наукова Думка, 1986 – С. 599.

Miedema, A.R. Cohesion in alloys – fundamentals of a semi-empirical model / A.R. Miedema, P.F. de Chatel, F.R. de Boer // Physica 100B. – 1980 – P. 1–28.

Tian, Y.Z. Microstructures and tensile deformation behavior of Cu–16 wt.%Ag binary alloy / Y.Z. Tian, Z.F. Zhang // Materials Science and Engineering A. – 2009 – Vol. 508 – P. 209–213.

Liu, J.B. Microstructure evolution and properties of Cu–Ag microcomposites with different Ag content / J.B. Liu, L. Meng, Y.W. Zeng // Materials Science and Engineering A. – Vol. 435–436. – 2006. – P. 237–244.

Аврамов, Ю.С. Сплавы на основе систем с ограниченной растворимостью в жидком состоянии (теория, технология, структура и свойства): моногр. / Ю.С. Аврамов, А.Д. Шляпин. – М.: Интерконтакт наука. – 2002. – С. 372.

Pilyugin, Vitaly. The influence of nanocrystalline structure of iron on α-ε phase transformations under pressure / Vitaly Pilyugin, Alexander Patselov, Timofey Tolmachev, Eugeny Сhernyshov, Alexey Ancharov, Dmitriy Brytkov // Materials Science Forum. – 2013. – Vol. 738–739 – P. 108.

Эволюция структуры чистого железа при низкотемпературной деформации под высоким давлением / В.П. Пилюгин, Л.М. Воронова, М.В. Дегтярев, и др. // ФММ. – 2010 – Т. 110, № 6 – С. 590–599.

Особенности измельчения структуры чистого железа при низкотемпературной деформации под высоким давлением / В.П. Пилюгин, Л.М. Воронова, М.В. Дегтярев, Т.И. Чащухина // Деформация и разрушение материалов. – 2011. – № 1. – С. 26–30.

Исследование фазового состава и гомогенности сплавов системы Fe–Cu, полученных механоактивацией под давлением / Е.Г. Чернышев, В.П. Пилюгин, А.М. Пацелов и др. // ФММ. – 2001. – Т. 92, № 2. – С. 80–86.

Хирт, Дж. Теория дислокаций / Дж. Хирт, И. Лоте; перев. с англ. под ред. Э.М. Надгорного и Ю.А. Осипьяна. – М.: Атомиздат. – 1972 – 600 с.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.