Детальная информация
| Название | Preparation, properties and potential applications of nitrogen-containing CoCrFeNiMn high-entropy alloys: выпускная квалификационная работа магистра: направление 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» ; образовательная программа 22.04.01_08 «Новые материалы и аддитивные технологии (международная образовательная программа)» |
|---|---|
| Авторы | Ню Хао |
| Научный руководитель | Горунов Андрей Игоревич |
| Другие авторы | Волокитина Екатерина Владимировна |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт машиностроения, материалов и транспорта |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2026 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | высокоэнтропийный сплав (ВЭС) ; азотирование ; кокфенимизация ; механическое легирование ; плазменная сфероидизация ; упрочнение твердым раствором за счет внедрения ; микроструктура ; распределение частиц по размерам ; high-entropy alloy (HEA) ; nitrogen alloying ; cocrfenimn ; mechanical alloying ; plasma spheroidization ; interstitial solid solution strengthening ; microstructure ; particle size distribution |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа магистра |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Магистратура |
| Код специальности ФГОС | 22.04.01 |
| Группа специальностей ФГОС | 220000 - Технологии материалов |
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-5847 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Дополнительно | Новинка |
| Ключ записи | ru\spstu\vkr\45920 |
| Дата создания записи | 06.10.2026 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
В рамках данного исследования были получены высокоэнтропийные порошки сплавов CoCrFeNiMnNₓ (x = 0,1, 0,2, 0,5) с различным содержанием азота методом механического легирования с использованием сплава 87M6H (Mn-87%N-6%) в качестве источника азота и порошков высокочистых элементов Co, Cr, Fe, Ni и Mn. В результате оптимизации параметров измельчения в шаровых мельницах было установлено, что оптимальное время механического легирования составляет 7,5 часов, при этом достигается почти эквимолярное распределение элементов, содержание азота близко к теоретическому значению или немного превышает его, а содержание кислорода составляет менее 0,20 % по массе. После измельчения трёх порошков в течение 7,5 часов была проведена плазменная сфероидизация, в ходе которой было изучено влияние различных газов для плазмообразования (чистый H₂, чистый N₂ и смесь N₂/H₂) на размер частиц, морфологию, состав, содержание газов и фазовую структуру. Результаты показали, что плазменная сфероидизация с использованием H₂ приводит к значительной денитрогенизации (потеря азота составляет 45–63 %) и образованию большого количества ультрадисперсных частиц-сателлитов, что приводит к бимодальному распределению частиц по размерам.Сфероидизация в плазме N₂ позволяет сохранить или немного увеличить содержание азота в порошках N0.1 и N0.2, но все же приводит к потере азота и более сильному измельчению частиц в порошке N0.5 с высоким содержанием азота. Плазма, состоящая из смеси N₂ и H₂, обеспечивает наилучший баланс между сохранением азота, сохранением размера частиц и сферичностью, особенно для порошков N0.2 и N0.5. Все сфероидизированные образцы имеют одинаковую структуру с гранецентрированной кубической решеткой без заметного содержания нитридных или оксидных фаз.При подготовке материала намеренно был добавлен избыток азота и марганца, чтобы компенсировать потерю азота в процессе высокотемпературной плазменной обработки. Таким образом, правильно подобрав содержание азота и газ для плазмообразования, можно эффективно контролировать состав и микроструктуру порошков высокоэнтропийных сплавов с добавлением азота. Это создает экспериментальную основу для контролируемого получения высокоэффективных порошков высокоэнтропийных сплавов с добавлением азота.
In this study, CoCrFeNiMnNₓ (x = 0.1, 0.2, 0.5) high-entropy alloy powders with different nitrogen contents were prepared by mechanical alloying using 87M6H (Mn-87%N-6%) alloy as the nitrogen source together with high-purity elemental Co, Cr, Fe, Ni, and Mn powders. Through optimization of the ball milling parameters, 7.5 h was determined as the optimal mechanical alloying time, near-equimolar elemental distribution, nitrogen content close to or slightly above the theoretical value, and oxygen content below 0.20 wt%. After grinding the three powders for 7.5 hours, plasma spheroidization treatment was performed, and the effects of different plasma forming gases were investigated (pure H₂, pure N₂, and N₂/H₂ mixture) on the particle size, morphology, composition, gas content, and phase structure were systematically investigated. The results show that H₂ plasma spheroidization causes significant denitrogenation (45%–63% nitrogen loss) and generates a large number of ultrafine satellite particles, resulting in a bimodal particle size distribution.N₂ plasma spheroidization maintains or slightly increases the nitrogen content in the N0.1 and N0.2 powders, but still leads to nitrogen loss and more severe particle refinement for the high-nitrogen N0.5 powder. The N₂/H₂ mixed plasma provides the best balance among nitrogen retention, particle size preservation, and sphericity, especially for the N0.2 and N0.5 powders. All spheroidized samples exhibit a single FCC phase structure without detectable nitride or oxide phases. An excess of nitrogen and manganese was intentionally added during material preparation to compensate for nitrogen loss during the high-temperature plasma process . In summary, by appropriately selecting the nitrogen content and the plasma forming gas, effective control over the composition and microstructure of nitrogen-doped high-entropy alloy powders can be achieved, providing an experimental basis for the controllable preparation of high-performance nitrogen-doped high-entropy alloy powders.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
- INTRODUCTION
- CHAPTER 1 LITERATURE REVIEW
- 1.1 Introduction to High-Entropy Alloys
- 1.1.1 Definition and Concept
- 1.1.2 Development History
- 1.1.3 Four Core Effects of HEAs
- 1.2 Properties of High-Entropy Alloys
- 1.2.1 Chemical Composition and Classification
- 1.2.2 Mechanical Properties
- 1.2.3 Corrosion Resistance
- 1.2.4 Wear Behavior
- 1.2.5 Production Methods
- 1.3 High-Entropy Alloys and Nitrogen Alloying
- 1.3.2 Effect of Nitrogen on Microstructure
- 1.3.3 Strengthening Mechanisms
- 1.3.4 Mechanical Properties of N-Alloyed HEAs
- 1.3.5 Applications
- 1.4 Production Methods and Additive Manufacturing
- 1.4.1 Conventional Production Methods
- 1.4.2 Additive Manufacturing of HEAs
- 1.4.3 In-Situ Nitrogen Alloying During AM
- 1.4.4 Microstructure and Properties of AM N-HEAs
- 1.5 Conclusions and Research Objectives
- 1.5.1 Summary of Literature Review
- 1.5.2 Existing Problems
- 1.5.3 Research Objectives
- 1.1 Introduction to High-Entropy Alloys
- CHAPTER 2 METHODOLOGY
- 2.1 Mechanical Alloying for Preparation of Alloy P
- 2.1.1 Raw Material Ratio
- 2.1.2 Mechanical Alloysing Process
- 2.2 Powder particle size analysis
- 2.3 Metallographic sample preparation
- 2.4 Plasma spheroidization treatment
- 2.5 Gas content analysis
- 2.1 Mechanical Alloying for Preparation of Alloy P
- CHAPTER 3 RESULTS AND DISCUSSION
- 3.1 Raw Material Proportioning
- 3.2 Mechanical Alloying
- 3.2.1 Particle Size Analysis of Mechanically Alloy
- 3.2.2 SEM Analysis of Mechanically Alloyed Powders
- 3.2.3 EDS Analysis of Mechanically Alloyed Powders
- 3.2.4 X-ray of the powder after the MA
- 3.2.5 Gas Content Analysis of Mechanically Alloyed
- 3.2.6 Selection of Optimal Mechanical Alloying Tim
- 3.3 Plasma Spheroidization
- 3.3.1 CoCrFeNiMnN0.1 Powder Spheroidization and An
- 3.3.2 CoCrFeNiMnN0.2 Powder Plasma Spheroidization
- 3.3.3 CoCrFeNiMnN0.5 Powder Spheroidization and An
- CONCLUSIONS
- REFERENCES