ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 28 № 3 2026 52 ТЕХНОЛОГИЯ капиллярным течением и более длительным временем существования жидкой фазы. При уменьшении ширины видимого поля на электронном микроскопе можно более подробно ознакомиться с наличием и количеством образовавшихся фаз (рис. 9). На образце 1 с более высоким энерговкладом лазерного излучения было обнаружено образование трех фаз, одна из них имеет протяжную форму в виде линии (рис. 9, a), и две редкие фазы, которые также можно наблюдать на образце 2. Судя по формам, можно предположить, что более плотная фаза, выглядящая более ярко на микроскопических снимках, является матрицей, преимущественно состоящей из никеля и железа; округлая фаза внедрения должна содержать в себе примеси алюминия. Увеличение доли железа в покрытии при высоком энерговкладе напрямую коррелирует с изменением фазового состава, что подтверждается данными рентгенофазового анализа (рис. 10). В образце 2 с меньшим содержанием Fe сохраняется стабильная интерметаллидная фаза Ni3Al, выполняющая роль упрочнителя. В образце 1, напротив, избыточное железо стабилизирует фазу тенита (Fe0.64Ni0.36), подавляя образование Ni3Al. Таким образом, повышение энерговклада приводит не только к геометрическим изме- a б Рис. 9. Микроструктура наплавленных покрытий: a – образец 1; б – образец 2 Fig. 9. Microstructure of the deposited coatings: a – sample 1; б – sample 2 нениям шва, но и к нежелательному изменению целевого фазового состава покрытия, что снижает его жаростойкие свойства. Следовательно, при выборе режимов лазерной наплавки необходимо ограничивать энерговклад значениями, при которых диффузия железа не нарушает формирование упрочняющей интерметаллидной фазы. Анализ рентгенограмм совпал с ожиданием того, что при более низком энерговкладе образование фазы Ni3Al является более стабильным, о чем говорит совпадение дифракционной картины с полученным результатом. Сопоставление с анализом микроструктуры также дает представление о том, что при наплавке железо подложки смешивается с материалом покрытия и фаза матрицы преимущественно состоит из нестехиометрической решетки Fe0.64Ni0.36, а фаза внедрения – из Ni3Al. Однако анализ рентгенограммы второго образца показал, что фаза Ni3Al практически перестает присутствовать в структуре и из-за повышения содержания железа в покрытии преимущественно образуется фаза тенита. Что примечательно, на рентгенограмме не было обнаружено оксидов алюминия, что также косвенно подтверждается исследованием твердости, а именно ее относительно низкими показателями.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1