Actual Problems in Machine Building 2021 Vol.8 N1-2

Actual Problems in Machine Building. Vol. 8. N 1-2. 2021 Materials Science in Machine Building ____________________________________________________________________ 86 гипотез и вычисления выборочных числовых характеристик при малом объеме выборки (n<50) в режиме «Описательная статистика» Microsoft Excel [29, 30]. Результаты и обсуждение При исследовании влияния обработки расплава смесью, состоящей из фосфористой меди, гидрида лития и бора, на структуру и механические свойства сплавов, содержащих 15÷50% кремния, было установлено, что после модифицирования по разработанному способу происходит значительное диспергирование не только КПК, но и кремния, входящего в состав эвтектики. Микроструктура сплавов, содержащих 20 и 50% кремния, обычного приготовления и модифицированных фосфористой медью, а также разработанным способом показана на рис. 1 и 2. а б в Рис. 1. Микроструктура сплава Al–20%Si: а – без модифицирования, б – модифицирование 0,1% Cu 3 P; в – модифицирование по новому способу Микроструктура немодифицированных сплавов характеризуется крупными первичными выделениями кремнистой фазы размером до 250 мкм в сплаве Al–20%Si и до 3000–5000 мкм в сплаве Al–50%Si, эвтектика у выделений кремнистой фазы пластинчатая, в других зонах – модифицированная. В результате обработки расплава фосфористой медью в сплаве Al–20%Si размер выделений уменьшается до 50–62 мкм, в то время как микроструктура сплава Al–50%Si практически не меняется. При обработке расплава предлагаемым способом формируются тонкодисперсные выделения кремнистой фазы, размер которых в сплаве Al–20%Si составляет 5–20 мкм, в сплаве Al–50%Si частицы кремния несколько крупнее – до 50–80 мкм. а б Рис. 2. Микроструктура сплава Al–50%Si: а – модифицирование 0,1% фосфористой меди; б – модифицирование по новому способу 20µm 20µm 20µm 20µm 20µm

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1