Obrabotka Metallov 2022 Vol. 24 No. 3

OBRABOTKAMETALLOV Vol. 24 No. 3 2022 69 MATERIAL SCIENCE Рис. 3. Рентгеновская дифрактограмма сплава в исходном состоянии Fig. 3. X-ray diffraction pattern of the alloy in the initial state На рис. 4 представлены микроструктуры сплава TiNiHf в исходном состоянии и после прокатки с током до толщины полосы 0,6 мм. В исходном состоянии сплав TiNiHf имеет рекристаллизованную структуру со средним размером зерен в продольном и поперечном сечении порядка 50 мкм (рис. 3, а, б). Наблюдаются тонкие полосы мартенсита, расположенные внутри зерен, не исключено наличие остаточного аустенита. На границах зёрен наблюдается скопление частиц избыточной фазы типа (Ti, Hf)2Ni, образовавшихся непосредственно после выплавки [10]. Предполагается, что фазовый состав сплава при комнатной температуре представляет собой смесь мартенсита, небольшого количества остаточного аустенита и фазы (Ti, Hf)2Ni объемной долей около 20…25 %, оцениваемой визуально. Пластинчатая форма внутризеренной фазы Рис. 4. Микроструктура сплава в исходном (а, б) и прокатанном с током (в, г) состояниях: а, в – вдоль направления прокатки; б, г – поперек направления прокатки Fig. 4. Microstructure of the alloy in the initial (а, б) and current-rolled (в, г) states: а, в – along the rolling direction; б, г – across the rolling direction а б в г

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1