ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 28 № 3 2026 258 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ не вызывает существенной трансформации микроструктуры, размеры и морфология фазовых областей остаются практически неизменными. Остаточная пористость для всех образцов не превышала 1 %. Для детального изучения размеров, морфологии и распределения карбидных фаз, а также для оценки дислокационной субструктуры был проведен ПЭМ-анализ сплава CoCrCuFeNi-1,0C в двух состояниях – после ГП и ГП + ТО. Результаты представлены на рис. 4 и 5 соответственно. Светлопольные изображения (рис. 4, а; рис. 5, а) показывают, что ГЦК-матрица сплава имеет ультрамелкозернистое (УМЗ) строение. Средний размер кристаллитов, определенный методом секущих, составляет 620 ± 50 нм после ГП и увеличивается до 840 ± 70 нм после ТО. Такой умеренный рост зерна (примерно на 35 %) свидетельствует о том, что карбидные частицы, расположенные по границам зерен, эффективно тормозят их миграцию, но не блокируют ее полностью. Поскольку зерна матрицы и карбидных фаз не различаются по контрасту на светлопольных ПЭМ-изображениях, для их идентификации использовали ЭДС-картирование (рис. 4, д; рис. 5, д) и микродифракцию (рис. 4, б, в; рис. 5, б, в). Согласно картам распределения элементов, хром локализуется в равномерно распределенных областях субмикронных размеров. Анализ картин электронной дифракции позволяет однозначно идентифицировать эти области как карбид хрома Cr23C6. Важной особенностью является локализация карбидов преимущественно по границам зерен ГЦК-матрицы. Размер карбидных зерен сопоставим с размером зерен матрицы (сотни нанометров). Такое расположение карбидов позволяет предположить, что они выполняют две функции: закрепление границ зерен с ограничением роста зерен при высокотемпературной обработке и повышение сопротивления межзеренных границ скольжению дислокаций, что может влиять на механизмы деформации и разрушения. Темнопольные ПЭМ-изображения (рис. 4, г; рис. 5, г) свидетельствуют о высокой плотности дислокаций в ГЦК-твердом растворе. После ТО плотность дислокаций визуально остается высокой, что говорит об отсутствии значительной релаксации напряжений и согласуется с расчетами по методу Уильямсона – Холла. Дислокации распределены относительно равномерно по объему зерен, без формирования явной ячеистой структуры. В ходе исследований методом ПЭМ деформированных образцов были обнаружены едиРис. 4. Изображения микроструктуры ВЭС CoCrCuFeNi-1,0С (ГП), полученные методом ПЭМ (а); электронные дифракции, снятые с зерен Cr23C6 (б) и ГЦК (в); темнопольное изображение структуры (г) и ЭДС-карты распределения элементов (д) Fig. 4. TEM images of the microstructure of the CoCrCuFeNi–1.0C (HP) HEA (a), SAED patterns from Cr23C6 (б) and FCC (в) grains; a dark-fi eld image of the structure (г), and EDS elemental distribution maps (д)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1