Кристаллизация аморфных сплавов
Другим способом получения объемных нанокристаллических материалов является кристаллизация объемных аморфных сплавов (ОАС). Здесь задача подразделяется на две: получение, собственно, ОАС и их кристаллизация. Первая задача может быть решена при использовании закалки из расплава, обработки в шаровых мельницах с последующим компактированием и интенсивной пластической деформации. Важное значение для аморфизации имеет химический состав сплава. Традиционным способом получения аморфных сплавов является легирование элементами — аморфизаторами, такими как С, Р, В и Zr. Альтернативный путь состоит в выборе базовой эвтектики, образуемой при взаимодействии двух или нескольких фаз — стеклообразователей, легировании этих фаз — стеклообразователей с целью понижения температуры плавления и подавления образования первичных кристаллов при затвердевании сплава. Эффективность такого подхода была показана в работах для ОАС как на основе Zr, так и на основе Fe, причем и в случае закалки из расплава, и в случае обработки в шаровой мельнице.
Наиболее распространенным и изученным способом получения ОАС является закалка из расплава. Толщина обычно получаемой аморфной ленты в этом случае составляет 30 мкм [18]. Изменением химического состава можно изменять склонность к аморфизации и, соответственно, толщину получаемого образца. Максимальные размеры ОАС, достигающие десятков миллиметров, были получены при закалке из расплава стержней из сплавов на основе Zr. Но аморфные сплавы на основе Zr имеют недостаточно высокую прочность, склонны к образованию оксидов, включений и пленок, а также взаимодействуют с материалом тигля. Получение ОАС циркония возможно только при использовании высокочистых исходных компонентов и методов левитационной и дуговой вакуумной плавки.
Проведенные исследования ОАС позволили выделить две перспективные для практического использования системы: Fe (Mo, Cr, Ni, Co, W, Al…) - P-C и Fe (Ni, Cr, Mn…)—Nb—B, имеющие ряд преимуществ:
■ отсутствие активных элементов, таких как Zr, Ti, РЗМ;
■ низкие температуры плавления 910-1120°С;
■ отсутствие взаимодействия расплава с материалом тигля;
■ низкие критические скорости охлаждения расплавов;
■ возможность использования современных металлургических технологий комплексного рафинирования и термической обработки расплава.
Для обеих систем характерно наличие гладкой зеркальной поверхности с аморфной структурой, повышающей износо- и коррозионную стойкость материалов. Сплавы обеих систем в аморфном состоянии — магнитотвердые, а в нанокристаллическом состоянии — магнитомягкие. Стеклообразующая способность Fe-P-C сплавов несколько ниже, чем у Fe-Nb-B сплавов, однако пластичность выше. Высокая твердость HV сплавов системы Fe-Nb-B в аморфном состоянии (HV =11 ГПа) повышается еще больше при переходе в нано-кристаллическое состояние (HV = 18 ГПа). Для Fe-Nb-B сплавов характерна также высокая магнитная проницаемость и высокое удельное электросопротивление.
В настоящее время наибольшая толщина аморфного слоя 6 мм, а следовательно, и наиболее высокая стеклообразующая способность среди ОАС на основе железа достигнута для сплава Fe61Co7Zr10Mo5W1B15, чьи достоинства ограничены большим содержанием Zr. Близкий по стеклообразующей способности ОАС на основе железа предложен в работе. В настоящее время методами закалки из расплава получены ленты толщиной 30—50 мкм, стержни диаметром 2—4 мм и гранулы диаметром 1—4 мм. Для этого сплава показана возможность формирования нанокристаллической структуры не только при кристаллизации из аморфного состояния, но и при закалке расплава со скоростью немного ниже критической.
В ходе интенсивной пластической деформации также возможна аморфизация материала. Например, при кручении под высоким давлением при комнатной температуре Ni—Ti сплавов с памятью формы, в зависимости от исходного состояния формируются разные структуры: аустенитная исходная структура приводит к нанокристаллической, мартенситная — к аморфной.
Следует отметить, что далеко не все ОАС улучшают свои функциональные свойства при кристаллизации. Тем не менее представляется перспективным использование аморфно- нанокрис-таллических сплавов на основе железа для изготовления режущего инструмента, высокоэнергетических пружин, электромагнитных устройств и износостойких деталей.
- Создание наноструктурных металлов и сплавов для общего машиностроения с уникальными свойствами.
- Введение
- Методы и принципы получения объёмных наноструктурных материалов для изделий общего машиностроения
- Кристаллизация аморфных сплавов
- Метод интенсивной пластической деформации
- П ути повышения свойств наноструктурных материалов
- Перспективные применения объёмных наноструктурных материалов в машиностроении
- 3. Объемное наноструктурирование при гидроштамповке фитингов.
- 5. Физико-механические характеристики наноструктурированных сплавов.
- Конструкционные наноматериалы, применяемые в областях общего машиностроения
- Прочностные свойства наноматериалов
- Титан и его сплавы
- Алюминиевые сплавы
- Твёрдые сплавы
- Высокодемпфирующие сплавы
- Керамика
- Интерметаллиды
- Композиционные материалы