OBRABOTKAMETALLOV Vol. 28 No. 3 2026 255 MATERIAL SCIENCE Рентгенографически это проявляется в расщеплении рефлексов ГЦК-фазы на два отдельных пика. Таким образом, матрица сплавов состоит из ГЦК-твердого раствора всех металлических компонентов (фаза ГЦК), унаследованного от порошковой смеси, и медной фазы (фаза (Cu)). Эти результаты согласуются с данными из литературы для ВЭС CoCrCuFeNi, полученных методами порошковой металлургии [30]. Введение углерода и последующая ТО практически не изменяют соотношение фаз ГЦК и (Cu). Легирование углеродом приводит к образованию фаз Cr23C6 и Cr2(C, N), что подтверждается появлением рефлексов малой интенсивности (Cr2(C, N): 2θ = 40,3° и 42,7°; Cr23C6: 2θ = 33,5°). Следовательно, углерод, перешедший в твердый раствор в процессе механического легирования, при ГП реагирует с хромом – элементом, наиболее склонным к карбидообразованию в данной системе. Дополнительная термическая обработка незначительно увеличивает концентрацию карбидов, что свидетельствует о практически 0 20 40 60 80 100 2θ, ° CoCrCuFeNi CoCrCuFeNi-0,2C CoCrCuFeNi-0,4C CoCrCuFeNi-0,6C CoCrCuFeNi-0,8C CoCrCuFeNi-1,0C - ГЦК - (Cu) - Cr2(C,N) - Cr23C6 - Cr2O3 30 35 40 45 0 20 40 60 80 100 2θ, ° CoCrCuFeNi CoCrCuFeNi-0,2C CoCrCuFeNi-0,4C CoCrCuFeNi-0,6C CoCrCuFeNi-0,8C CoCrCuFeNi-1,0C - ГЦК - (Cu) - Cr2(C,N) - Cr23C6 - Cr2O3 30 35 40 45 а б Рис. 2. Рентгенограммы ВЭС CoCrCuFeNi с добавками углерода после ГП (а) и ГП с последующей ТО (б) Fig. 2. X-ray diff raction patterns of CoCrCuFeNi with carbon addition after HP (a) and after HP followed by heat treatment (б)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1