СОЗДАНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ СПЛАВОВ СИСТЕМ Al-Cu-Fe, Al-Cu-Co НА ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМІНИЯ ЗАПОРОЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ ул. Жуковского,

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Модификация структуры и механических свойств быстрорежущей стали Р18 при комбинированном плазменном и термическом воздействии Магистерская работа Бибик.
Advertisements

СТРУКТУРА, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДОГО СПЛАВА Т 15 К 6, ОБЛУЧЕННОГО СИЛЬНОТОЧНЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУЧКАМИ Научный руководитель профессор.
Магистерская диссертация: «Структурно-фазовое состояние титана, легированного под воздействием электронных пучков» Магистрант Шиманский Виталий Игоревич.
Выполнила : Екимова Владислава Школа 1 Г. Славянск.
Сплавы металлов. Сплав Сплав макроскопически однородный металлический материал, состоящий из смеси двух или большего числа химических элементов с преобладанием.
Профили микротвердости стали 45 (E S = 20 Дж/см 2 ; τ = 50 мкс; f = 0,3 Гц) Программа II.7.4 «Наноструктурные слои и покрытия: оборудование, процессы,
Структура и механические свойства системы твердый сплав-покрытие после химико-термической обработки Жилко Любовь Владимировна студентка 5-го курса Физического.
Программа Президиума РАН Отделение нанотехнологий и информационных технологий Проект 27.4 «Физические основы электронно-пучковой наноструктуризации металлов.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТИТАНА В СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ABC- ПРЕССОВАНИЯ.
Региональный инжиниринговый центр Технология селективного лазерного сплавления металлических порошков. Характеристика и свойства используемых порошков.
АМОРФНЫЕ И НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ. РАЗНОВИДНОСТИ НАНОМАТЕРИАЛОВ* * Андриевский Р.А., Рагуля А.В. «Наноструктурные материалы» 1.Консолидированные.
Применение лазерных методов для упрочнения и восстановления деталей машин и оборудования Девойно Олег Георгиевич, доктор технических наук, г. Минск БЕЛОРУССКИЙ.
1 ЗАО «НТК» ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОКРЫТИЯ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫМ.
Порошковая металлургия ВЫПОЛНИЛ ИЛЬЯ НЕСТЕРОВ. Порошковая металлургия область техники, охватывающая совокупность методов изготовления порошков металлов.
Медь и алюминий обладают хорошей проводимостью и пластичностью, но очень мягкие. Железо не обладает твердостью и упругостью.
Химия – наука о веществах. Вещество Вещество – форма существования материи, то, из чего состоят физические тела. вещество чистое смесь.
Универсальная технология нанесения металлических покрытий путем цикличного газофазового осаждения (ЦГФО) на поверхность деталей нанослоев металлов г. Москва.
1 1 Технологическая компания КвазиКристаллы.
ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ Введение Раздел 1. Строение и свойства материалов.
Общая теория сплавов. Строение, кристаллизация и свойства сплавов. Диаграмма состояния.
Транксрипт:

СОЗДАНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ СПЛАВОВ СИСТЕМ Al-Cu-Fe, Al-Cu-Co НА ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМІНИЯ ЗАПОРОЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ ул. Жуковского, 66 г. Запорожье Украина Гиржон В.В., Смоляков А.В.

КАФЕДРА ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ СТРУКТУРА КВАЗИКРИСТАЛЛОВ ТИПЫ СИММЕТРИИ КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР : ИКОСАЭДРИЧЕСКАЯ ось симметрии 5-го порядка; ОКТАГОНАЛЬНАЯ ось симметрии 8-го порядка; ДЕКАГОНАЛЬНАЯ ось симметрии 10-го порядка; ДОДЕКАГОНАЛЬНАЯ ось симметрии 12-го порядка;

СВОЙСТВА КВАЗИКРИСТАЛЛОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ: высокая прочность; антикоррозионная стойкость; высокое удельное электросопротивление; низкая теплопроводность; стабильность физико-механических свойств ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ: повышенная хрупкость, следовательно – возможность применения, в основном, в качестве покрытий проблема повышения адгезии покрытия и поверхности КАФЕДРА ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЗИКРИСТАЛЛОВ (QC) Методы газотермического напыления плазменное напиление в различных атмосферах; воздушно-газовое плазменное напыление в смеси воздуха с природным газом; сверхзвуковое плазменное напиление с использованием смеси аргона с водородом или гелием; сверхзвуковое плазменное напыление с использованием смеси воздуха с природным газом Методы, изменяющие скорости охлаждения из расплава спиннингование расплава или сжатие струи; разливка на быстро вращающийся диск; распыление потоком инертного газа (ГРР); механическое сплавление; лазерное легирование КАФЕДРА ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, УСЛОЖНЯЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЕ QC узкая область гомогенности; перитектический характер реакций при формировании QC; низкая скорость роста в апериодических направлениях; повышенная летучесть и окисляемость; метастабильность большинства QC; Изотермический разрез диаграмм состояния систем Al-Cu-Fe Al-Cu-Со КАФЕДРА ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЙ Разработка простого метода создания покрытий, содержащих одну или несколько квазикристаллических фаз на поверхности готовых изделий; Установление закономерностей формирования гетерогенных композитных структур, содержащих QC- фазы, получаемых методом лазерного легирования КАФЕДРА ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ

СХЕМА ОБРАБОТКИ ПРИ ЛАЗЕРНОМ ЛЕГИРОВАНИИ ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ КАФЕДРА ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ Установка «КВАНТ-12» Установка «КВАНТ-12» (λ=1,079мкм, t = 2-4 мс, E=3,3 - 5 Дж); Легирующая смесь: порошки меди, железа, кобальта, полученные газотермическим распылением и размером фракции от 25 до 50 мкм.

Ванна с жидким азотом СХЕМЫ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ при разных температурах Al-подложки 273К КАФЕДРА ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАФЕДРА ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ рентгеновский фазовый (ДРОН-3 Cu-K -излучение и ДРОН-3М Cо-K -излучение); растровая электронная микроскопия (JSM 6360LA); дюрометрический (ПМТ-3). металлографический (Axio Imager A1m/M1m);

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАФЕДРА ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ Физические характеристики упрочненного слоя: Фазовый состав: ψ-фаза + β-фаза (Al(Cu,Fe) + α-Al (ГЦК) + θ-фаза Al 2 Cu ; Микроструктура: гетерогенная, области с равноосной и игольчатой морфологией фаз; Микротвердость: значительный скачок в сравнении с матрицей, монотонное убывание с глубиной; Технические характеристики упрочненного слоя: Высокая адгезия ; Микротвердость – 2,5 - 5 ГПа; Глубина упрочненного слоя – мкм;

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КАФЕДРА ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ НА ВОЗДУХЕ ; ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА; ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ ОБРАБОТАННЫХ ИЗДЕЛИЙ; ЛЕГКАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ; ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО;

ПОКАЗАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРОСТОГО ПОЛУЧЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННОЙ КОМПОЗИТНОЙ СТРУКТУРЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ФАЗЫ, В ПОВЕРХ-НОСТНЫХ СЛОЯХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ; НАЛИЧИЕ КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ФАЗ В ЗОНЕ ЛАЗЕРНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ ПРИВОДИТ К РЕЗКОМУ ВОЗРАСТАНИЮ МИКРО- ТВЕРДОСТИ В НЕЙ; НЕРАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ ПО ГЛУБИНЕ ЗЛЛ СВЯЗАНО С ДВУМЯ ФАКТОРАМИ: ВЫСОКОНЕРАВНОВЕСНЫМИ УСЛОВИЯМИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ РАСПЛАВА И НЕРАВНОМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗЛЛ, ВЫЗВАННЫМ ТУРБУЛЕНТНЫМИ ПОТОКАМИ РАСПЛАВА КАФЕДРА ФИЗИКИ МЕТАЛЛОВ ВЫВОДЫ