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

Т. П. Толмачев, В. П. Пилюгин, И. Л. Солодова, А. И. Анчаров, Е. Г. Чернышев, О. В. Антонова, А. М. Пацелов

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.