MIKROSTRUKTURA A FÁZOVÉ SLOŽENÍ RYCHLE ZTUHLÝCH SLITIN Al-Ni-Zr. MICROSTRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF RAPIDLY SOLIDIFIED Al-Ni-Zr ALLOYS

Podobné dokumenty
VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH SLITIN Al-Mn A Al-Mn-Sr. PROPERTIES OF RAPIDLY SOLIDIFIED Al-Mn AND Al-Mn-Sr ALLOYS

STUDIUM FÁZOVÉHO SLOŽENÍ RYCHLE ZTUHLÝCH HLINÍKOVÝCH SLITIN

STRUKTURA VLASTNOSTI SLITINY Al-TM-Ce. STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-TM-Ce ALLOYS. Alena Michalcová Dalibor Vojtěch Pavel Novák Jan Šerák

VLASTNOSTI A VÝZNAM RYCHLE ZTUHLÝCH SLITIN HLINÍKU. Barbora Bártová, Dalibor Vojtěch a Čestmír Barta, Čestmír Barta jun. b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKOVÝCH SLITIN Al-Cr-Fe-Ti-Si

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

MIKROSTRUKTURA A MECHANICKÉ VLASTNOSTI SLITINY AlMn5 VYROBENÉ TECHNOLOGIÍ PRÁŠKOVÉ METALURGIE

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

STRUKTURA A VLASTNOSTI PRÁŠKOVÝCH SLITIN

VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

PŘÍPRAVA NANOKRYSTALICKÉ PRÁŠKOVÉ MĚDI CHEMICKÝM ROZPOUŠTĚNÍM PREPARATION OF NANOSIZED COPPER POWDER BY CHEMICAL LEACHING

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI

KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU

OXIDAČNÍ ODOLNOST A TEPELNÁ STABILITA SLITIN Ti-Al-Si VYROBENÝCH REAKTIVNÍ SINTRACÍ

, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

MIKROSTRUKTURNÍ VLASTNOSTI V DIFUZNÍCH SPOJÍCH Ni 3 Al-Ni A NiAl-Ni. Barabaszová K., Losertová M., Kristková M., Drápala J. a

POPIS PRECIPITAČNÍCH DĚJŮ PŘI SEKUNDÁRNÍM VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM NIOBU. P. Novák, M. Pavlíčková, D. Vojtěch, J.

RYCHLÉ CHLAZENÍ KOVŮ VÝZNAM, TECHNOLOGIE A VYUŽITÍ

INTERMETALICKÉ FÁZE NA BÁZI Ti-Al-Si PŘIPRAVENÉ METODOU PRÁŠKOVÉ METALURGIE. INTERMETALLIC PHASES BASED ON Ti-Al-Si PREPARED BY POWDER METALLURGY

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA PERSPEKTIVNÍCH LITÝCH NIKLOVÝCH SUPERSLITIN

VLASTNOSTI PM SLITINY AlCr6Fe2Ti S VYSOKOU TEPELNOU STABILITOU. PROPERTIES OF PM AlCr6Fe2Ti ALLOY WITH HIGH THERMAL STABILITY

DEGRADACE STRUTURY A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY LVN13 DLOUHODOBÝM ÚČINKEM TEPLOTY

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITU NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A

VYSOKOTEPLOTNÍ CREEPOVÉ VLASTNOSTI SLITINY Fe31Al3Cr S PŘÍSADOU Zr. HIGH TEMPERATURE CREEP PROPERTIES Fe31Al3Cr ALLOY WITH Zr ADITIVE

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček

VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al. THE EFFECT OF CARBON ( at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS

VYSOKOTEPLOTNÍ OXIDACE SLITIN TI-SI. T. Kubatík, D. Vojtěch, J. Šerák, B. Bártová, J. Verner

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

ADSORPCE VODÍKU NA KOVOVÝCH NANOČÁSTICÍCH PŘIPRAVENÝCH SELEKTIVNÍM LOUŽENÍM HYDROGEN ADSORPTION ON METALLIC PATRICLES PREPARED BY SELECTIVE LEACHING

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

CREEP INTERMETALICKÉ SLITINY TiAl PRI VELMI MALÝCH RYCHLOSTECH DEFORMACE. CREEP OF INTERMETALLIC ALLOY TiAl AT VERY LOW STRAIN RATES

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ SLITIN Mg-Ni PRO UCHOVÁVÁNÍ VODÍKU. OPTIMIZING OF THE PROCESSING TECHNOLOGY OF Mg-Ni ALLOYS FOR HYDROGEN STORAGE

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NĚKTERÉ ZKUŠENOSTI S MODIFIKACÍ SLITIN Mg. SOME OF OUR EXPERIENCE OF MODIFYING THE Mg ALLOYS. Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík

VLASTNOSTI NiCrW SLITIN BĚHEM DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ. PROPERTIES OF NiCrW ALLOYS DURING LONG-RUN HIGH- TEMPERATURE ANNEALING

VYSOKOTEPLOTNÍ OXIDACE INTERMETALIK NA BÁZI SYSTÉMU. HIGH-TEMPERATURE OXIDATION OF Ti-Al-Si-Nb INTERMETALLICS. Dalibor Vojtěch, Juda Čížkovský

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

MIKROSTRUKTURNÍ ROZBOR RYCHLE ZTUHLÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ LEGOVANÝCH NIOBEM

STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

MATERIÁLY NA BÁZI NANOKRYSTALICKÝCH SLITIN SLOUŽÍCÍ K UCHOVÁNÍ VODÍKU HYDROGEN STORAGE MATERIALS BASED ON NANO-CRYSTALLINE ALLOYS

VLASTNOSTI KŘEMÍKOVANÝCH VRSTEV NA TITANU PROPERTIES OF SILICONIZED LAYERS ON TITANIUM. Magda Morťaniková Michal Novák Dalibor Vojtěch

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

HLINÍK A JEHO SLITINY

Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala Zelinková a

Recenze: Ing. Radovan Bureš, CSc.

VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic

VLIV Sc A Zr NA STRUKTURU A VLASTNOSTI SLITINY Al-Mn1,5. EFFECT of Sc AND Zr ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF Al-Mn1.5 ALLOY

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

SLITINA AlMg3 LEGOVANÁ Sc A Zr PŘIPRAVENÁ PRÁŠKOVOU METALURGIÍ. AlMg3 ALLOY WITH Sc AND Zr ADDITIONS PREPARED BY POWDER METALLURGY METHOD

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

ODEZVA TERNÁRNÍ SLITINY AL-SC-ZR V LITÉM STAVU A PO VÁLCOVANÍ ZA STUDENA NA IZOCHRONNÍ ŽÍHÁNÍ

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEPOVÉ CHOVÁNÍ HLINÍKOVÉ SLITINY Al-3Mg-0,2Sc PŘIPRAVENÉ METODOU ECAP. CREEP BEHAVIOUR OF Al-3Mg-0,2Sc ALLOY PROCESSED BY ECAP METHOD

VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU. Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2)

PREPARING OF AL AND SI SURFACE LAYERS ON BEARING STEEL

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a

VLIV Sc A Zr A HOMOGENIZAČNÍHO ŽÍHÁNÍ NA STRUKTURU A VLASTNOSTI SLITINY AA6082

Využítí niklových superslitin příklady výzkumu a výroby v ČR

PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT

PŘÍPRAVA INTERMEDIÁLNÍCH FÁZÍ SYSTÉMU Ti-Al-Si REAKTIVNÍ SINTRACÍ. PREPARATION OF INTERMEDIARY PHASES FROM Ti-Al-Si SYSTEM BY REACTIVE SINTERING

MIKROSTRUKTURNÍ CHARAKTERISTIKY Ti50-Ni40-Cu10 STUDOVÁNY POMOCÍ METOD TEM. MICROSTRUCTURE OF Ni40-Ti50-Cu10 SHAPE MEMORY ALLOY STUDIED BY TEM

POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

SLEDOVÁNÍ VLIVU TLAKU NA STRUKTURU VYSOKOTLAKÝCH ODLITKŮ MONITORING OF PRESSURE INFLUENCE ON THE HIGH PRESSURE DIE-CASTINGS STRUCTURE

SLEDOVÁNÍ VLIVU TEPLOTY A DEFORMACE NA STRUKTURU A VLASTNOSTI UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH

POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT

PŘÍPRAVA SLITIN Fe-Al-Si REAKTIVNÍ SINTRACÍ PREPARATION OF Fe-Al-Si ALLOYS BY REACTIVE SINTERING

Kvantifikace strukturních změn v chrom-vanadové ledeburitické oceli v závislosti na teplotě austenitizace

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces

REAKTIVNÍ DIFUZE V SYSTÉMU Ni - Al. REACTIVE DIFFUSION IN Ni - Al SYSTEM. Karla Barabaszová a Monika Losertová a Jaromír Drápala a

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

Jitka Malcharcziková a Miroslav Kursa b Josef Pešička c

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

VZTAH MEZI MIKROSTRUKTUROU A VLASTNOSTMI ULTRAJEMNOZRNNÉHO HLINÍKU PRIPRAVENÉHO TECHNIKOU ECAP

VLIV PODMÍNEK ŽÍHÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU SLITIN AlSiCuMgFe. THE INFLUENCE OF ANNEALING CONDITIONS ON MICROSTRUCTURE OF AlSiCuMgFe ALLOYS

VLASTNOSTI OCELI CSN (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE

VLIV MIKROLEGUJÍCÍCH PRVKŮ A PARAMETRŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLECHŮ JAKOSTI P 460N

MECHANICKÉ A CREEPOVÉ VLASTNOSTI HLINÍKOVÝCH SLITIN TVÁENÝCH TECHNIKOU ECAP

, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

Metalografie ocelí a litin

Transkript:

MIKROSTRUKTURA A FÁZOVÉ SLOŽENÍ RYCHLE ZTUHLÝCH SLITIN -Ni-Zr MICROSTRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF RAPIDLY SOLIDIFIED -Ni-Zr ALLOYS Jan Verner a, Dalibor Vojtech a, Barbora Bártová a, b Antonín Gemperle b, Václav Studnicka b a VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6-Dejvice, CR, vernerj@vscht.cz b Fyzikální ústav AVCR, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8, CR Abstrakt Rychle ztuhlé slitiny hliníku s prechodnými kovy mají snahu tvorit nanokrystalické až amorfní struktury. Tyto slitiny dále vykazují vyšší pevnost a dobrou stabilitu pri zvýšených teplotách. V experimentu byla zkoumána mikrostruktura, fázové složení a zmeny pri zvýšených teplotách slitin Ni18,5 a Ni17Zr1,8, pripravených metodou melt spinning (planar flow casting). Bylo ukázáno, že mikrostruktura pásku se skládá z matrice, kterou tvorí lamely? - a a rovnoosá zrna a, které jsou v ní rozptýlena. Tvar zrn a se významne neliší. Ve slitine Ni17Zr1,8 byla dále rtg difrakcní analýzou identifikována metastabilní fáze 9 Ni 2 a fáze 3 Zr, která precipituje z tuhého roztoku? - behem žíhání (500 C/1 h). Abstract uminium alloys with transition elements prepared by rapid quenching methods have tendencies to form nanocrystalline and amorphous structures. These alloys also show high tensile strenght and good stability at higher temperature. Microstructure, phase composition and changes at elevated temperature of Ni18.5 and Ni17Zr1.8 alloys have been investigated in our experimental study. It was shown, that microstructure is composed of equiaxed and grains which are dispersed in a matrix formed by alternating fine lamellae? - and. There was not observed any difference in shape between and grains. We identified metastable phase 9 Ni 2 in Ni17Zr1.8 alloy and 3 Zr, which precipitated from? - solid solution during annealing. 1. ÚVOD Konvencní slévárenské slitiny hliníku mají dobré mechanické vlastnosti, ale nízkou tepelnou stabilitu a jejich použití je omezeno teplotou približne 250 C [1]. Pro aplikace za zvýšených teplot (kolem 400 C) jsou vyvíjeny disperzne zpevnené hliníkové slitiny založené na systému hliník prechodný kov [2, 3]. Hliníkové slitiny s prechodnými kovy (Ni, Fe, Pd, Ti, Zr, V, Nb, Cr atd.) pripravené metodami rychlého chlazení mají sklon tvorit amorfní, nanokrystalické a kvazikrystalické struktury. Tyto prvky mají nízkou rozpustnost v tuhém roztoku hliníku a nízké difúzní koeficienty [2, 3]. Mezi ne patrí také zirkonium, které potlacuje krystalizaci. Bylo zjišteno, že v presycené slitine hliníku se zirkoniem dochází behem žíhání k precipitaci koherentní fáze 3 Zr [4, 5, 6], která odolává hrubnutí až do teplot kolem 723K. Jednou z široce používaných metod rychlého chlazení je metoda melt spinning. Její provedení je jednoduché a dosahované rychlosti ochlazování jsou ve srovnání s ostatními metodami rychlého tuhnutí vyšší (10 5-10 6 K.s -1 ). Principem metody je, že roztavený kov je stríkán plynem z trysky na chladný kotouc, který rotuje velkou rychlostí, následne dochází ke vzniku velmi tenké rychle ztuhlé vrstvy - kontinuálního pásku, fólie [7]. Tyto vysoké 1

ochlazovací rychlosti potlacují krystalizaci a naopak podporují vznik až amorfních slitin. Jednou zmetod melt spinning je metoda planar flow casting (rovinné lití), která využívá trysky s obdélníkovým prurezem a vzdálenosti tryska - rotující kolo menší než 1 mm. Tato metoda byla použita také v následující práci. V prumyslu bývají pripravené pásky dále rozdrceny a zkompaktizovány stlacením za tepla nebo extruzí [8]. Tím se získají podobné vlastnosti jako kompaktizací rychle ztuhlého atomizovaného prášku. V této práci se zabýváme vlivem zirkonia na mikrostrukturu, fázové složení a chování slitiny -Ni-Zr pri zvýšených teplotách, pro porovnání byla také sledována slitina -Ni. 2. EXPERIMENT V naší práci byly sledovány dve rychle ztuhlé slitiny Ni17Zr1,8 a Ni18,5 ve forme pásku. Slitiny byly pripraveny tavením vysoce cistých prvku a predslitiny Zr9 v odporové peci (chemické složení slitin je uvedeno v tabulce 1). Pro prípravu rychle ztuhlých pásku byla použita metoda planar flow casting melt spinning (viz obr. 1). Podmínky experimentu byly následující: slitina (40g), indukcní tavení v Ar atmosfére, 1050 C, rotující kotouc Cr-Zr bronz, obvodová rychlost kola 30 m.s -1, pretlak výtlacného plynu (Ar) je cca 200 kpa. Mikrostruktura byla pozorována pomocí TEM (JEOL JEM 1200 EX, 120kV). Tenké folie pro TEM byly pripraveny elektrolytickým leštením v roztoku methanol-k. dusicná 3:1, pri 10 V a -15 C [9]. Tlouštka pásku je nerovnomerná s obcasným výskytem velmi tenkých míst, která jsou pruhledná bez predchozí specialní úpravy. Rtg difrakcní analýzou bylo urcováno fázové složení. Analýza byla provedena na difraktometru HUBER s rtg zdrojem RIGAKU RU-300E s rotující anodou. Jako doplnková metoda pro urcení fázového složení byla použita metoda elektronové difrakce. Fázové složení bylo sledováno v rychle ztuhlém stavu a po ruzných režimech žíhání v Ar atmosfére (250 C/5 h, 500 C/1 h, 500 C/7 h). V prubehu žíhání byla merena mikrotvrdost HV 0,005. 3. VÝSLEDKY A DISKUSE 3.1 Mikrostruktura Obr.1: Schematické znázornení metody rovinného lití Fig.1: Scheme of planar flow casting method Tabulka 1. Chemické složení slitin Table 1. Chemical composition of alloys obsah [hm.%] Ni Zr Ni17Zr1,8 16,92 1,84 Ni18,5 18,54-3.1.1 Rychle ztuhlý stav Mikrostruktura obou slitin v rychle ztuhlém stavu je velmi podobná. Skládá se z matrice tvorené lamelami? - a, ve které jsou rozptýlena rovnoosá zrna a (viz obr. 2, 3). Pomocí TEM nebyl zaznamenán žádný rozdíl ve tvaru zrn fází a ani u jedné ze slitin. Detailní struktura matrice je zobrazena na obr. 4 a 5 a pochází z velmi tenkých 2

míst pásku (cca 100 nm). Domníváme se, že jemná lamelární struktura se vytvorí v celém objemu pásku ihned po ztuhnutí a že k rustu vetších zrn dochází až behem následného ochlazování. Lamelární struktura tlustších cástí pásku slitiny Ni17Zr1,8 není tak výrazná jako v prípade slitiny Ni18,5. Zirkonium zpomaluje rust krystalu behem ochlazování [4] a mikrostruktura ternární slitiny je jemnejší, což jen potvrzuje pozitivní vliv prídavku zirkonia jako prvku s nízkou rozpustností a difuzivitou v hliníku. Velká zrna byla dále identifikována pomocí elektronové difrakce (viz obr. 6, 7).? - Obr.2. Slitina Ni18,5; rychle ztuhlý stav Fig. 2. Ni18.5 alloy, RS state? - Obr.3. Slitina Ni17Zr1,8; rychle ztuhlý stav Fig. 3. Ni17Zr1.8 alloy, RS state? - Obr.4. Slitina Ni18,5; detailní struktura matrice Fig. 4. Ni18.5 alloy, microstructure of matrix Obr.5. Slitina Ni17Zr1,8; detailní struktura matrice Fig. 5. Ni17Zr1.8 alloy, microstructure of matrix a b Obr. 6. Rychle ztuhlá Ni18,5; a-zrno (svetlé pole); b-difraktogram; c- zrno (tmavé pole) Fig. 6. Rapidly solidified Ni18.5 alloy; a - grain (bright field); b difraction pattern; c - grain (dark field) c 3

b a c Obr. 7. Rychle ztuhlá Ni18,5; a-zrno (svetlé pole); b-difraktogram; c- zrno (tmavé pole) Fig. 7. Rapidly solidified Ni18.5 alloy; a grain (bright field); b difraction pattern; c - grain (dark field) 3.1.2 Žíhaný stav Mikrostruktura slitiny Ni18,5 po žíhání pri 250 C/5 h je zobrazena na obr. 8. Z obrázku z TEM vyplývá, že v prubehu žíhání dochází ke srustání zrn a k cástecnému rozkladu lamelární struktury matrice. Výsledkem žíhání za vyšších teplot (500 C/1 h) je viditelné zhrubnutí zrn a (viz Obr. 10). Lamelární struktura témer vymizí. V prípade slitiny se zirkoniem bylo pozorováno odlišné chování mikrostruktury behem žíhání. Zde dochází k vymizení lamelární struktury už za nižší teploty (250 C/5 h, viz Obr. 9). Dále nebylo pozorováno výrazné hrubnutí zrn ani jedné z fází a to dokonce i po žíhání pri 500 C/1 h. Domníváme se, že je to zpusobeno prítomností jemného precipitátu 3 Zr, který sice nebyl identifikován pomocí TEM, ale byl potvrzen RTG difrakcní analýzou u žíhaných vzorku (500 C/1 h a 500 C/7 h). Obr. 8. Slitina Ni18,5; 250 C/5 h Fig. 8. Ni18.5 alloy; 250 C/5 h. Obr. 9. Slitina Ni17Zr1,8; 250 C/5 h Fig. 9. Ni17Zr1.8 alloy; 250 C/5 h. Obr. 10. Slitina Ni18,5; 500 C/1 h. Fig. 10. Ni18.5 alloy; 500 C/1 h. Obr. 11. Slitina Ni17Zr1,8; 500 C/1 h Fig. 11. Ni17Zr1.8 alloy; 500 C/1 h. 4

3.2 Fázové složení Obr. 12. Difraktogram rychle ztuhlých slitin Ni17Zr1,8 a Ni18,5 Fig. 12. X-ray diffraction patterns of rapidly solidified Ni17Zr1.8 and Ni18.5 alloys Difraktogram rychle ztuhlých slitin Ni18,5 a Ni17Zr1,8 je uveden na obr. 12. V obou slitinách byly urceny fáze? - a. Dále byla v ternární slitine identifikována metastabilní 9 Ni 2 [9]. Její prítomnost jen potvrzuje vliv zirkonia jako prvku, který podporuje presycení tuhého roztoku a tvorbu metastabilních stavu. Difraktogram slitiny Ni17Zr1.8 v rychle ztuhlém stavu a po žíhání pri 250 C/5 h, 500 C/1 h a 500 C/7 h je zobrazen na obr. 13. Krome fází? - a zde byla ješte identifikována metastabilní fáze 9 Ni 2 a to v rychle ztuhlé slitine a ve slitine žíhané pri 250 C/5 h. Ve vzorcích žíhaných pri vyšší teplote (500 C/1 h a 7 h) byl ješte urcen precipitát 3 Zr. Behem tohoto žíhání dochází dále k rozkladu metastabilní fáze 9 Ni 2 na stabilní. Obr. 13. Difraktogram slitiny Ni17Zr1,8 (RS, 250 C/5 h, 500 C/1 h, 500 C/7 h) Fig. 13. X-ray diffraction patterns of Ni17Zr1,8 alloy (RS, 250 C/5 h, 500 C/1 h, 500 C/7 h) 3.3 Tvrdost Kladný vliv zirkonia byl potvrzen i z merení mikrotvrdosti (viz Tabulka 2). Slitina Ni17Zr1,8 má vyšší tvrdost a to jak v rychle ztuhlém stavu tak i po žíhání pri 250 C/5 h. Po žíhání pri vyšší teplote (500 C/1 h) je tvrdost obou slitin srovnatelná. Nárust tvrdosti Ni17Zr1,8 je zpusoben prítomností zirkonia v tuhém roztoku hliníku. Po žíhání pri 500 C/1 h je zirkonium prítomno ve forme precipitátu 3 Zr a rozdíl v mikrotvrdosti slitin je minimální. 5

Tabulka 2. Mikrotvrdost HV 0,005 Table 2. Microhardness HV 0.005 RS 250 C/5 h 500 C/1 h Ni17Zr1,8 194±28 185±12 89±6 Ni18,5 116±6 93±7 78±3 4. SHRNUTÍ Duležité závery této práce mohou být následne shrnuty:?? Mikrostrukturu slitin Ni17Zr1,8 a Ni18,5 tvorí lamelární matrice? - a, ve které jsou rozptýlena rovnoosá zrna a?? Rozdíl v morfologii zrn a nebyl pozorován?? V rychle ztuhlé slitine Ni17Zr1,8 byla identifikována metastabilní fáze 9 Ni 2?? Prítomnost Zr v tuhém roztoku? - zpusobuje vyšší tvrdost slitiny Ni17Zr1,8 v rychle ztuhlém stavu a po žíhání pri 250 C/5 h?? Po žíhání pri 500 C/1 h a 7 h dochází k precipitaci fáze 3 Zr, což zpusobí pokles tvrdosti slitiny LITERATURA [1] B. Bártová: Diplomová práce. VŠCHT Praha, kveten 2000 [2] U. Prakash, T. Raghu, A. A. Gokhale, S. V. Kamat: Microstructure and mechanical properties of RSP/M -Fe-V-Si and -Fe-Ce alloys, J. Mat. Sci., 1999, 34, 5061-5065 [3] M. M. Myshlyaev, V. M. Fedorov, L. V. Fedorova: Development of rapidly-solidified aluminium-transition metal alloys for long-term work at elevated temperatures, Hot workability of steels and light alloys-composites, 1996, 77-87 [4] D. Srinivasan, K. Chattopadhyay: Formation and coarsening of a nanodispersed microstructure in melt spun -Ni-Zr alloy, Mat. Sci. Eng., 1998, A255, 107-116 [5] W. W. Park: loy designing and characterization of rapidly solidified -Zr(-V) base alloys, Materials and Design, 1996, 17 (2), 85-88 [6] J. Q. Guo, N. S. Kazama, K. Ohtera: Mechanical properties and microstructures of rapidly solidified 89,5Ni8Zr2,5 and 88,5Ni8Ti3,5 alloys, J. Mater. Sci., 1998, 33, 1445-1449 [7] V. I. Tkatch, A. I. Limanovskii, S. N. Denisenko, S. G. Rassolov: The effect of the melt-spinning processong parameters on the rate of cooling, Mat. Sci. Eng., 2002, A323, 91-96 [8] H. Jones: A perspective on the development of rapid solidification and nonequilibrium processing and its future, Mat. Sci. Eng., 2001, A304-306, 11-19 [9] C. Pohla, P. L. Ryder: Crystalline and quasicrystalline phases in rapidly solidified - Ni alloys, Acta Mater., 1997, 45 (5), 2155-2166 PODEKOVÁNÍ Tato práce vznikla v rámci rešení projektu MSM 223100002 6