فناوری های مواد و ساخت:
آشکارسازی مکانیزمهای تشکیل ریزساختار پیچیده در آلیاژ ترکیبی پیچیده Al20Cr20Fe35Ni20Ti5
در تحقیقات اخیر، توالی تکامل فازی پیچیده یک آلیاژ ساختاری جدید امیدوارکننده دمای بالا با ترکیب Al20Cr20Fe35Ni20Ti5 (درصد اتمی٪) با استفاده از راه اندازی شناورسازی الکترومغناطیسی همراه با پراش پرتو ایکس با انرژی بالا و نیز به میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی مورد مطالعه قرار گرفته است.
در تحقیقات اخیر، توالی تکامل فازی پیچیده یک آلیاژ ساختاری جدید امیدوارکننده دمای بالا با ترکیب Al20Cr20Fe35Ni20Ti5 (درصد اتمی٪) با استفاده از راه اندازی شناورسازی الکترومغناطیسی (EML[1]) همراه با پراش پرتو ایکس با انرژی بالا (XRD[2]) و نیز به میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی (STEM[3]) مورد مطالعه قرار گرفته است. این آزمایشها با هر دو میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM[4]) و مشاهدات STEM با وضوح بالا از ریزساختار آلیاژ ریختگی، و همچنین با اندازهگیری ترکیب طیفسنجی پرتو ایکس پراکنده انرژی (EDS[5]) تکمیل شدهاند. همچنین آزمایشات کالریمتری روبشی تفاضلی (DSC[6]) برای شناسایی دماهای سالیدوس[7]، لیکوئیدوس[8] و دماهای انتقال A2 ↔ B2 و B2 ↔ L21 استفاده شده است.
نتایج بهدستآمده از این آزمایشات تکمیلی نشان میدهد که آلیاژ، در ابتدا دندریتهای اولیه فاز مکعبی اتم مرکز (bcc[9]) با ساختار A2 را از مذاب تشکیل میدهد، و به دنبال آن bcc منظم با ساختار B2 در مناطق بین دندریتی زمانی که جدایش ترکیبی به اندازه کافی بقیه مذاب را غنی کرد، تشکیل میدهد.
رسوبات منظم شده B2 در داخل دندریتهای اولیه با ساختار A2 شکل میگیرند و مناطق بین دندریتی B2 تحت یک واکنش تجزیه پیوسته به یک آرایش مارپیچ مانند از فازهای A2 و B2/L21 زیر دمای سالیدوس قرار میگیرند. در دمای زیر حدود 1380 درجه کلوین، دامنههای B2 در هر دو ناحیه دندریتی و بین دندریتی احتمالاً تحت یک انتقال منظمسازی مداوم به فاز L21 قرار میگیرند.
مشاهدات تجربی Al20Cr20Fe35Ni20Ti5 مطابقت خوبی با پیشبینیهای CALPHAD دارند، اما نشان میدهند که محدودیتهای حلالیت فاز L21-Heusler باید کاهش یابد تا شامل حلالیت بیشتری از آهن برای زیرشبکه Ni شود و انحرافات در پارامتر نظم از پارامتر استوکیومتری در نظر گرفته شود.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359645422001252
ارسال به دوستان