Влияние дендритной ликвации на фазовый состав и механизмы деформации многокомпонентного сплава Fe40Mn40Co10Cr10
Изучена микроструктура сплава Fe40Mn40Co10Cr10 в литом состоянии, после пластической деформации и рекристаллизационных отжигов при температурах 1373 и 1473 К. Показано, что литой сплав обладает дендритной микроструктурой, а в дендритных областях помимо основной γ-фазы (с ГЦК-решеткой) образуется ε-мартенсит охлаждения с ГПУ-кристаллической решеткой. Дендритная ликвация также препятствует деформационному γ→ε-превращению в междендритных областях. Установлено, что пластическая деформация и отжиг позволяют получить в исследуемом сплаве гомогенную по химическому составу аустенитную структуру.
Ключевые слова
многокомпонентные сплавы,
фазовые превращения,
аустенит,
мартенсит,
микроструктураАвторы
Лучин Андрей Владимирович | Институт физики прочности и материаловедения СО РАН | аспирант, мл. науч. сотр. лаборатории физики иерархических структур в металлах и сплавах | luchin250398@yandex.ru |
Гуртова Дарья Юрьевна | Институт физики прочности и материаловедения СО РАН; Национальный исследовательский Томский государственный университет | инженер лаборатории физики иерархических структур в металлах и сплавах; студент | dasha_gurtova@mail.ru |
Астафурова Елена Геннадьевна | Институт физики прочности и материаловедения СО РАН | д.ф.-м.н., доцент, зав. лабораторией физики иерархических структур в металлах и сплавах | elena.g.astafurova@ispms.ru |
Всего: 3
Ссылки
Cantor B. // Prog. Mater. Sci. - 2021. - V. 120. - Art. 100754. - DOI: 10.1016/j.pmatsci.2020.100754.
Cantor B. // J. Mater. Sci. - 2024. - P. 1-15. - DOI: 10.1007/s10853-024-10385-1.
Реунова К.А., Астафуров С.В., Астафурова Е.Г. // Изв. вузов. Физика. - 2022. - Т. 65. - № 2. - С. 111-120. - DOI: 10.17223/00213411/65/2/111.
Miracle D.B., Senkov O.N. // Acta Mater. - 2017. - V. 122. - P. 448-511. - DOI: 10.1016/j.actamat.2016.08.081.
Okamoto N.L., Fujimoto S., Kambara Y., et al. // Sci. Rep. - 2016. - V. 6. - Art. 35863. - DOI: 10.1038/srep35863.
Laplanche G., Kostka A., Horst O.M., et al. // Acta Mater. - 2016. - V. 118. - P. 152-163. - DOI: 10.1016/j.actamat.2016.07.038.
Wagner C., Laplanche G. // Acta Mater. - 2023. - V. 244. - Art. 118541. - DOI: 10.1016/j.actamat.2022.118541.
Gludovatz B., Ritchie R.O. // MRS Bull. - 2022. - V. 47. - P. 176-185. - DOI: 10.1557/s43577-022-00267-9.
Wei D., Li X., Jiang J., et al. // Scripta Mater. - 2019. - V. 165. - P. 39-43. - DOI: 10.1016/j.scriptamat.2019.02.018.
Chandan A.K., Tripathy S., Ghosh M., et al. // Metall. Mater. Trans. A. - 2019. - V. 50. - P. 5079-5090. - DOI: 10.1007/s11661-019-05438-z.
Chen J., Jiang X., Sun H., et al. // Nanotechnol. Rev. - 2021. - V. 10. - No. 1. - P. 1116-1139. - DOI: 10.1515/ntrev-2021-0071.
Singh P., Picak S., Sharma A., et al. // Phys. Rev. Lett. - 2021. - V. 127. - Art. 115704. - DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.115704.
Chandan A.K., Tripathy S., Sen B., et al. // Scripta Mater. - 2021. - V. 199. - Art. 113891. - DOI: 10.1016/j.scriptamat.2021.113891.
Kim J.K., Kim J.H., Park H., et al. // Int. J. Plasticity. - 2022. - V. 148. - Art. 103148. - DOI: 10.1016/j.ijplas.2021.103148.
Deng Y., Tasan C.C., Pradeep K.G., et al. // Acta Mater. - 2015. - V. 94. - P. 124-133. - DOI: 10.1016/j.actamat.2015.04.014.
Laurent-Brocq M., Akhatova A., Perrière L., et al. // Acta Mater. - 2015. - V. 88. - P. 355-365. - DOI: 10.1016/j.actamat.2015.01.068.
Schwartz A.J., Kumar M., Adams B.L., et al. // Electron Backscatter Diffraction in Materials Science. - 2nd ed. -N.Y.: Springer, 2009. - DOI: 0.1007/978-0-387-88136-2.
Wagner C., Ferrari A., Schreuer J., et al. // Acta Matera. - 2022. - V. 227. - Art. 117693. - DOI: 10.1016/j.actamat.2022.117693.
Васильев А.Д. // Вестник Сам. гос. техн. унта. Сер. Физ.-мат. науки. - 1996. - № 4. - С. 131-138. - DOI: 10.14498/vsgtu245.
Muñoz J.A., Bolmaro R.E., Jorge A.M., et al. // Metall. Mater. Trans. A. - 2020. - V. 51. - P. 4674-4684. - DOI: 10.1007/s11661-020-05873-3.