OBRABOTKAMETALLOV Vol. 28 No. 2 2026 251 MATERIAL SCIENCE Т а б л и ц а 3 Ta b l e 3 Объемная доля фаз в сплавах AlFeCoCrNiNbx, полученных SPS Volume fraction of phases in AlFeCoCrNiNbx alloys produced by SPS Сплав / Alloy ОЦК / BCC ГЦК / FCC Фаза Лавеса / Laves phase Nb0 41 59 – Nb0,25 45 24 31 Nb0,5 31 29 40 Nb0,75 29 27 44 Т а б л и ц а 4 Ta b l e 4 Структурные параметры основных фаз сплавов AlFeCoCrNiNbx, полученных SPS Structural parameters of the main phases of AlFeCoCrNiNbx alloys produced by SPS Фаза / Phase Сплав / Alloy ОКР, нм / Crystalline size (nm) Параметр решетки, Å / Lattice parameter (Å) Искажение решетки, % / Lattice strain (%) ОЦК / BCC Nb0 68 ± 7 2,87 ± 0,02 1,03 ± 0,06 Nb0,25 40 ± 8 2,88 ± 0,02 0,95 ± 0,14 Nb0,5 44 ± 5 2,88 ± 0,02 0,86 ± 0,09 Nb0,75 48 ± 9 2,89 ± 0,02 0,95 ± 0,09 ГЦК / FCC Nb0 79 ± 14 3,59 ± 0,05 0,67 ± 0,04 Nb0,25 124 ± 13 3,59 ± 0,05 0,36 ± 0,01 Nb0,5 132 ± 13 3,59 ± 0,05 0,78 ± 0,02 Nb0,75 113 ± 15 3,59 ± 0,05 0,64 ± 0,02 стройкой субструктуры, но не приводят к значительному росту субзерна, сохраняя наноразмерность как в ОЦК-, так и в ГЦК-фазе. На рис. 5 представлены СЭМ-изображения микроструктуры сплавов AlFeCoCrNiNbx после МА и SPS. На каждом изображении обозначены зоны с разным строением, элементный состав которых приведен в табл. 5. В сплаве Nb0 наблюдаются участки с двумя типами морфологии: мелкозернистая структура, состоящая из зерен микронных размеров (верхний левый угол рис. 5, а) и участки с крупнозернистой структурой, состоящие из структурных элементов в несколько десятков микрометров (нижний правый угол рис. 5, а). Мелкозернистая структура имеет два контраста: серый и темносерый (область 1). Зоны с теми же контрастами формируют и крупнозернистые участки структуры. Есть зоны размером до 30 мкм, где преобладает серый контраст (область 2) и зоны размером до 50 мкм, где преобладает темно-серый контраст (область 3). По данным элементного анализа все пять компонентов сплава присутствуют в зернах как серого, так и темно-серого контраста. В зоне темно-серого контраста наблюдается тенденция консолидации Al, Ni и Со, а в зоне серого контраста больше Fe и Cr с достаточно высоким содержанием Ni и Co (табл. 5). В связи с этим можно предположить, что зоны разного контраста являются зернами двух основных фаз, образовавшихся в процессе SPS из общего ОЦКтвердого раствора. Зоны, обогащенные Al и Ni, имеют ОЦКрешетку, а зоны, обогащенные Fe и Cr, – ГЦКрешетку. Это заключение опирается на результаты детальных исследований структуры
RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1