Теплофизические свойства сигма-фазы в системе Ni–V при высоких температурах

 
Код статьиS004036440003358-7-1
DOI10.31857/S004036440003358-7
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Институт УралНИИстром
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: ФГБОУ ВО Уральский государственный горный университет
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: ФГБОУ ВО Уральский государственный горный университет
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: ФГБОУ ВО Уральский государственный горный университет
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: ФГБОУ ВО Уральский государственный горный университет
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
Адрес: Российская Федерация
Название журналаТеплофизика высоких температур
ВыпускТом 56 Номер 5
Страницы687-693
Аннотация

Приводятся результаты измерения температуропроводности, удельного электросопротивления и оценки теплопроводности сплава Ni‑62 ат.% V. Получено, что в циклах нагрева–охлаждения наблюдается сильный температурный гистерезис этих свойств, который связан с взаимным превращением низкотемпературной и высокотемпературной форм σ-фазы. Объяснение гистерезиса дано с точки зрения формирования микрокристаллической структуры сплава. По аномалии на температурной зависимости температуропроводности установлено, что фазовое превращение происходит в интервале 1100–1180 К и идентифицируется как переход порядок–беспорядок.

Ключевые слова
Получено27.12.2018
Дата публикации27.12.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1191

Оценка читателей: голосов 0

1. Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. В 2-х кн. Пер. с англ. / Под ред. Шалина Р. Е. Кн. 1. М.: Металлургия, 1995. 384 с.

2. Прима С. Б., Третьяченко Л. А. Исследование взаимодействия компонентов в системах V–Ni–MV, VI // Стабильные и метастабильные фазовые равновесия в металлических системах. М.: Наука, 1985. С. 19.

3. Кабанова Е. Г., Жмурко Г. П., Кузнецов В. Н., Леонов А. В. Область существования ?-фазы в системе Co–Cr–Ni–V при температурах 800 °С // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2. Химия. 2008. Т. 49. № 6. С. 415.

4. Фирстов С. А., Горбань В. Ф., Крапивка Н. А., Печковский Э. П., Карпец М. В. Связь соотношения ?-фазы и ГЦК-фазы с электронной концентрацией литых двухфазных высокоэнтропийных сплавов // Композиты и наноструктуры. 2015. Т. 7. № 2. С. 72.

5. Kasper J. S., Waterstrat R. M. Ordering of Atoms in the ? Phase // Acta Crystallogr. 1956. № 9. P. 289.

6. Kabliman E., Ruban A. V., Blaha P., Peil O., Schwarz K. Ab Initio Study of Lattice Site Occupancies in Binary Sigma Phases Using a Single-Site Mean Field Model // Appl. Sci. 2012. V. 2. № 3. P. 654.

7. Watson A., Hayes F. H. Some Experiences Modeling the Sigma Phase in Ni–V System // J. Alloys Compd. 2001. V. 320. № 2. P. 199.

8. Диаграмма состояния двойных металлических систем. Спр. В 3-х т. / Под общ. ред. Лякишева Н. П. Т. 3. Кн. 1. М.: Машиностроение, 2001. 872 с.

9. Smith J. F., Carlson O. N., Nash P. G. The Ni–V (Nickel–Vanadium) System // Bull. Alloy Phase Diagrams. 1982. V. 3. № 3. P. 342.

10. Kabliman E., Blaha P., Schwarz K., Peil O. E., Ruban A. V., Johansson B. Configurational Thermodynamics of the Fe–Cr ? Phase // Phys. Rev. B. 2011. V. 84. № 18. P. 184206.

11. Pearson W. B., Hume-Rothery W. J. The Constitution and Structure of Nickel–Vanadium Alloys in the Region 0–60 at.% Vanadium // J. Inst. Metals. 1952. № 80. P. 641.

12. Daire M., Gerspacher M. Precisions sur le diagramme d’equilibre vanadium-nickel entre 0 et 40% de nickel // J. Less-Common Met. 1969. V. 17. № 3. P. 334.

13. Хломов В. С., Пименов В. Н., Гуров К. П. Температурная зависимость коэффициентов взаимной диффузии в области фазовых переходов системы никельванадий // ФММ. 1978. Т. 46. № 1. С. 199.

14. Ивлиев А. Д., Куриченко А. А., Векшин И. М. Высокотемпературная температуропроводность твердых растворов системы Y–Ho // ТВТ. 2016. Т. 54. № 2. С. 219.

15. Pearson W. B., Christian J. W. The Structure of the o Phase in Vanadium–Nickel Alloys // Acta Crystallogr. 1952. № 5. P. 157.

16. Зиновьев В. Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. М.: Металлургия, 1989. 384 с.

17. Полев В. Ф., Старцева М. И., Горбатов В. И., Глаголева Ю. В., Коршунов И. Г. Тепловые и электрические свойства сплавов Ni–V при высоких температурах // ФММ. 2012. Т. 113. № 1. С. 43.

18. Емельянов А. Н. Температуропроводность нестехиометрического карбида титана в области фазового перехода порядок–беспорядок // ТВТ. 1990. Т. 28. № 2. С. 269.

19. Горбатов В. И., Полев В. Ф., Пилюгин В. П., Коршунов И. Г., Смирнов А. Л., Талуц С. Г., Брытков Д. А. Температуропроводность субмикро- и нанокристаллических ниобия, титана и циркония при высоких температурах // ТВТ. 2013. Т. 51. № 4. С. 539.

20. Горбатов В. И., Полев В. Ф., Пилюгин В. П., Коршунов И. Г., Смирнов А. Л., Талуц С. Г. Температуропроводность субмикро- и нанокристаллических сплавов Zr?2.5% Nb и Zr?50% Nb при высоких температурах // ТВТ. 2016. Т. 54. № 2. С. 311.

21. Лившиц Б. Г., Крапошин В. С., Липецкий Я. Л. Физические свойства металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1980. 320 с.

22. Смирнов А. Л., Глаголева Ю. В., Коршунов И. Г., Горбатов В. И., Полев В. Ф., Ивлиев А. Д. Теплофизические свойства сплавов на основе металлов подгруппы железа при высоких температурах. Екатеринбург: Издво УГГУ, 2013. 108 с.

23. Берман Р. Теплопроводность твердых тел. М.: Мир, 1979. 288 с.

24. Займан Дж. Электроны и фононы. Теория явлений переноса в твердых телах. М.: Изд-во иностр. лит., 1962. 488 с.

25. Ахтямов Э. Р., Горбатов В. И., Полев В. Ф., Коршунов И. Г. Электросопротивление и термоЭДС сплавов Ni75V25, Ni72V28, Ni67V33 (at.) при высоких температурах // ФММ. 2017. Т. 118. № 6. С. 576.

26. Циовкин Ю. Ю., Вишнеков Л. Ю., Волошинский А. Н. Расчет концентрационной зависимости остаточного электросопротивления бинарных сплавов в двухполосном приближении когерентного потенциала // ФММ. 1991. № 7. С. 48.

27. Циовкин Ю. Ю., Вишнеков Л. Ю., Волошинский А. Н. Приближение когерентного потенциала для двухполосной модели проводимости в переходных металлах // ФММ. 1991. № 8. С. 76.

28. Френель Ж. Принципы электронной теории и процессы упорядочения в металли

Система Orphus

Загрузка...
Вверх