Effect of heat treatment on the structure and properties of high-entropy alloy AlCoCrFeNiNb0.25

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 27 № 3 2025 142 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ Т а б л и ц а 2 Ta b l e 2 Составы в сплаве AlCoCrFeNi в литом состоянии (ат. %) Chemical compositions (at. %) in the AlCoCrFeNi alloy in the as-cast state Т30 Al Cr Fe Co Ni Nb Центр дендрита / Dendrite core 17,76 16,46 18,61 20,30 24,56 2,40 Периферия дендрита / Dendrite periphery 14,85 21,61 20,75 20,14 21,06 1,59 Твердый раствор в эвтектике / Solid solution in eutectics 12,09 23,86 22,05 19,78 19,28 2,96 Фаза Лавеса / Laves phase 3,80 18,36 21,43 23,66 11,56 21,17 Рис. 3. Микроструктура сплава AlCoCrFeNiNb0.25 в литом состоянии и после термообработки, полученная с помощью СЭМ: T30 (а); T900 (б); T1000 (в); T1100 (г) Fig. 2. Microstructure of AlCoCrFeNiNb0.25 alloy in the as-cast state and after heat treatment, obtained using SEM: T30 (a); T900 (б); T1000 (в); T1100 (г) а б в г твердого раствора в дендритах (рис. 3). Как известно, при кристаллизации сплавов исследуемой системы в процессе охлаждения происходит спинодальный распад неупорядоченного твердого раствора на неупорядоченный твердый раствор, обогащенный Fe и Cr, и упорядоченную В2-фазу, обогащенную Ni и Al [32]. Распад твердого раствора приводит к формированию так называемой корзинчатой структуры, подробно описанной в работах [15, 32, 37]. В исследуемом

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1