Структурно-фазові стани титану після електровибухового леґування і наступної електронножмутової обробки
С. В. Карпій$^{1}$, М. М. Морозов$^{1}$, Є. А. Будовскіх$^{1}$, Ю. Ф. Іванов$^{2}$, В. Є. Громов$^{1}$
$^1$Сибірський державний індустріальний університет, вул. Кірова, 42, 654007 Новокузнецьк, РФ
$^2$Інститут сильноточної електроніки СВ РАН, просп. Академічний, 2/3, 634055, Томськ, РФ
Отримана: 15.03.2010. Завантажити: PDF
Виконано зміцнення поверхні технічно чистого титану електровибуховим алітуванням і бороалітуванням та наступною електронножмутовою обробкою. Методами сканівної і просвітної дифракційної електронної мікроскопії вивчено особливості рельєфу поверхні, структури й фазового складу зміцнених шарів. Вивчено розподіл мікротвердости за глибиною. Показано, що комбінована обробка призводить до формування низької шорсткости поверхні й характеризується малою кількістю мікротріщин. Загальна глибина зони впливу за алітування і бороалітування становить 60 і 90 мкм, а мікротвердість поверхні зростає в 2,3 і 5,5 раз відповідно. За глибиною зони комбінованого впливу розташовуються три шари, закономірно пов’язані один з одним: приповерхневий шар, межа якого визначається глибиною електронножмутової обробки; проміжний шар зі зміненим фазовим складом, викликаним електровибуховим леґуванням; шар термічного впливу, у якім зміцнення досягається внаслідок структурно-фазових змін основи стопу. Встановлено, що зміцнення досягається внаслідок формування багатофазної структури, що містить нанота мікрокристалічні частинки інтерметалідів системи титан—алюміній; за бороалітування виявлено також бориди алюмінію й титану різної морфології.
Ключові слова: електровибухове леґування, електроннопроменева обробка, структура, фазовий склад, мікротвердість.
PACS: 61.72.Ff, 62.20.Qp, 68.35.Ct, 68.37.-d, 81.15.Rs, 81.40.Wx, 81.65.Lp
Citation: S. V. Karpiy, M. M. Morozov, E. A. Budovskikh, Yu. F. Ivanov, and V. E. Gromov, Structural-Phase States of Titanium After an Electroexplosive Alloying and the Subsequent Electron-Beam Treatment, Usp. Fiz. Met., 11, No. 3: 273—293 (2010) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.11.03.273