Обработка металлов

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ

ТЕХНОЛОГИЯ • ОБОРУДОВАНИЕ • ИНСТРУМЕНТЫ
Print ISSN: 1994-6309    Online ISSN: 2541-819X
English | Русский

Последний выпуск
Том 26, № 3 Июль - Сентябрь 2024

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ ИОНАМИ АЛЮМИНИЯ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО ТИТАНА. ЧАСТЬ 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ И КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА

Выпуск № 3 (60) Июль - Сентябрь 2013
Авторы:

Фирхова Евгения Борисовна,
Попова Наталья Анатольевна,
Лямина Галина Владимировна,
Даулет Мейрим,
Смирнов Александр Игоревич,
Курзина Ирина Александровна
Аннотация
Исследовано влияние структурно-фазового состояния поверхностного слоя титана в ультрамелкозернистом состоянии (средний размер зерна 0,3 мкм), ионно-легированного алюминием на источнике MEVVA V.RU на механические и коррозионные свойства. Установлено, что в результате ионного облучения образуются полифазные имплантированные слои на основе зерен α-титана, содержащие интерметаллидную фазу Ti3Al по границам зерен α-титана. Модифицированные поверхностные слои характеризуются улучшенными механическими характеристиками и коррозионной устойчивостью.
Ключевые слова: ионная имплантация, ультрамелкозернистый титан, микроструктура, коррозионные свойства

Список литературы
1. Козлов Э.В., Конева Н.А., Попова Н.А. Зеренная структура, геометрически необходимые дислокации и частицы вторых фаз в поликристаллах микро- и мезоуровня // Физическая мезомеханика. – 2009. – Т.12. – №4. – c.93-106.

2. Кайбышев, О.А. Сверхпластичность, измельчение структуры и обработка труднодеформируемых сплавов / О.А. Кайбышев, Ф.З. Утяшев. – М. : Наука, 2002. – 438 с.

3. Ю.П. Шаркеев, А.Ю. Ерошенко, А.Д. Братчиков, Е.В. Легостаева, В.A. Кукареко  Структура и механические свойства наноструктурного титана после дорекристаллизационных отжигов // Физ. мезомех. - 2005. - Т. 8. - № СпецВ. - С. 91-94

4. Ерошенко А.Ю., Шаркеев Ю.П., Толмачев А.И. и др. Структура и свойства объемного ультрамелкозернистого титана, полученного abc-прессованием и прокаткой // Перспективные материалы. –  2009. – №7. – c.107-112.

5. Курзина И.А. Наноразмерные интерметаллидные фазы, формирующиеся в условиях ионной имплантации // Материаловедение. – 2010. – №2. – c.49-64.

6. Диаграммы состояния двойных металлических систем / Под ред. Н.П. Лякишева. М.: Машиностроение, 1996. – Т.1-3.

7. Григорович В.К. Твердость и микротвердость металлов. М.: Наука, 1976. – 230с.

8. Курзина И.А., Козлов Э.В., Шаркеев Ю.П. и др. Нанокристаллические интерметаллидные и нитридные структуры, формирующиеся при ионно-лучевом воздействии. Томск: издательство НТЛ, 2008. – 324с.

9. Скорчелетти В.В. Теоретические основы коррозии металлов. Л.: «Химия», 1973. – 264 с.

10. Козлов Э.В., Конева Н.А. Природа упрочнения металлических материалов // Изв. вузов. Физика. – 2002. – №3(приложение). –  с.52-71.

11. Конева Н.А., Козлов Э.В. Дислокационная структура и физические механизмы упрочнения металлических материалов // Перспективные материалы (учебное пособие) / Под ред. Д.Л. Мерсона. Тула: издательство ТГУ, МИСиС, 2006. – с.267-320.

12. Конева Н.А., Козлов Э.В. Закономерности субструктурного упрочнения. // Изв. вузов. Физика. – 1991. – №3. – с.56-70.

13. Горынин И.В., Чечулин Б.Б. Титан в машиностроении. М.: Машиностроение, 1990 г. – 400 с.
Просмотров: 2398