Детальная информация

Название Структура и фазовый состав высокоэнтропийных сплавов на основе системы Fe-Ni-Co-Cr с добавлением Al, Ti, Mo: научный доклад: направление подготовки 22.06.01 «Технологии материалов» ; направленность 22.06.01_01 «Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов»
Авторы Семиколенов Антон Александрович
Научный руководитель Толочко Олег Викторович
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт машиностроения, материалов и транспорта
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2025
Коллекция Научные работы аспирантов/докторантов ; Общая коллекция
Тематика высокоэнтропийные сплавы ; система fe-ni-co-cr-mo-al ; фазовый состав ; микроструктура ; микротвердость ; high-entopy alloys ; system fe-ni-co-cr-mo-al ; phase compositions ; microstructure ; microhardness
Тип документа Научный доклад
Язык Русский
Уровень высшего образования Аспирантура
Код специальности ФГОС 22.06.01
Группа специальностей ФГОС 220000 - Технологии материалов
Права доступа Текст не доступен в соответствии с распоряжением СПбПУ от 11.04.2018 № 141
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\39500
Дата создания записи 17.12.2025

В работе установлены закономерности формирования фазового состава в системе Fe-Ni-Co-Cr-Mo-Al в зависимости от легирования. Предложен критерий оценки вероятности образования сигма-фазы. Для быстроохлажденного сплава FeNiCoCrMo₀,₅Al₁,₃ установлен механизм упрочнения при низкотемпературном отжиге, заключающийся в спинодальном распаде структуры на B2 и ОЦК. Также установлены закономерности окисления в широком интервале температур. Показаны взаимосвязи между легированием, термообработкой, микроструктурой и свойствами сплавов в состояниях после литья, газовой атомизации, механического легирования и высокоскоростного газопламенного напыления на примере сплава FeNiCoCrMo₀,₅Al₁,₃. Ключевым результатом является разработка покрытия с уникальным комплектом свойств — исключительной твердостью, адгезией и стойкостью к износу и коррозии. Результаты не уступают или превосходят большинство известных промышленных материалов.

The study established the patterns of phase formation in the Fe-Ni-Co-Cr-Mo-Al system depending on the alloying composition. A criterion for assessing the probability of sigma-phase formation was proposed. For the rapidly cooled FeNiCoCrMo₀.₅Al₁.₃ alloy, the strengthening mechanism during low-temperature annealing was identified, which consists of the spinodal decomposition of the structure into B2 and BCC phases. The oxidation patterns over a wide temperature range were also established. The interrelationships between alloying, heat treatment, microstructure, and properties of the alloys in the states after casting, gas atomization, mechanical alloying, and high-velocity oxy-fuel (HVOF) spraying are demonstrated using the example of the FeNiCoCrMo₀.₅Al₁.₃ alloy. A key result is the development of a coating with a unique set of properties — exceptional hardness, adhesion, and resistance to wear and corrosion. The results are comparable to or exceed those of most known industrial materials.