Obrabotka Metallov 2024 Vol. 26 No. 2

OBRABOTKAMETALLOV Vol. 26 No. 2 2024 217 MATERIAL SCIENCE Т а б л и ц а 2 Ta b l e 2 Элементный состав стальной связки в композитах, спеченных из механоактивированной смеси Fe2Ti+C (рис. 3) Elemental composition of the steel binder in composites sintered from a mechanically activated Fe2Ti+C mixture (Fig. 3) Номер спектра / Number of spectra Содержание элементов, ат. % / Content of elements, at. % Титан / Titanium Углерод / Carbon Железо / Iron 1 2,48 12,02 85,51 3 1,86 16,81 81,33 γ-Fe, а его максимальная растворимость в α-Fe превышает 10 ат. %. Другой причиной полученного нами повышенного содержания углерода в связке может быть недостаточная локальность электронно-зондового метода для определения элементного состава в малоразмерных областях. Элементный состав связки в структуре композита № 2 (FeTi+C) также был оценен точечным EDX-анализом (рис. 4, табл. 3). Согласно результатам локального элементного анализа (табл. 3) связка в композите № 2 содержит аномально много углерода. Одной из возможных причин может быть влияние титана на растворимость углерода в феррите. Однако, по нашему мнению, основной причиной завышения является недостаточная локальность электроннозондового метода для локального элементного анализа в мелкодисперсной композиционной структуре. Рис. 4. Элементный анализ стальной связки в композитах, спеченных из механоактивированной смеси FeTi+C (электронномикроскопическое изображение в BSE-режиме) Fig. 4. EDX elemental analysis of the steel binder in sintered composites from a mechanically activated FeTi+C mixture (BSE-mode) Т а б л и ц а 3 Ta b l e 3 Элементный состав стальной связки в композитах, спеченных из механоактивированной смеси FeTi+C (рис. 4) Elemental composition of the steel binder in composites sintered from a mechanically activated FeTi+C mixture (Fig. 4) Номер спектра / Number of spectra Содержание элементов, ат. % / Content of elements, at. % Титан / Titanium Углерод / Carbon Железо / Iron 5 3,25 46,67 50,09 3 4,15 48,63 47,21 7 7,87 46,80 45,32 По той же причине при локальном определении элементного состава мелких темных включений (рис. 5, табл. 4) в спектрах обнаруживается много железа, так как область, в которой индуцируется анализируемое рентгеновское излучение, превышает размер карбидных включений. При этом относительное содержание титана и углерода в спектрах соответствует составу нестехиометрического карбида титана, и это дополнительно подтверждает, что темная фаза на BSE-изображениях является карбидом титана.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1