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

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

PREPARING OF AL AND SI SURFACE LAYERS ON BEARING STEEL

STANOVENÍ DIFUZNÍCH CHARAKTERISTIK A INTERAKČNÍCH KOEFICIENTŮ Al V SYSTÉMU Ni 3 Al-Ni

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

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

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

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

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

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

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

PŘEROZDĚLENÍ UHLÍKU A MANGANU VE SVAROVÝCH SPOJÍCH MANGANOVÝCH OCELÍ THE REDISTRIBUTION OF CARBON AND MANGANESE IN STEEL WELDMENTS OF MANGANESE STEELS

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

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

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT.

, Ostrava, Czech Republic

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

Jitka Malcharcziková a Miroslav Kursa b Josef Pešička c

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek

Jitka Malcharcziková a Zdeněk Jedlička a Miroslav Kursa a

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

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

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

Recenze: Ing. Radovan Bureš, CSc.

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

PŘÍSPĚVEK K REDISTRIBUCI HLINÍKU VE SVARECH OCELÍ. ÚFM AV ČR Brno, Žižkova 22, Brno, ČR, million@ipm.cz

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

STUDIUM VLASTNOSTÍ BEZOLOVNATÝCH PÁJEK PRO VYSOKOTEPLOTNÍ APLIKACE STUDY OF PROPERTIES OF LEAD-FREE SOLDERS FOR HIGH-TEMPERATURE APPLICATION

DIFÚZE C A Mn VE SVAROVÉM SPOJI Fe-0,3C/Fe-0,3C-15Mn. DIFFUSION OF C AND Mn IN STEEL WELDMENT Fe-0.3C/Fe-0.3C-15Mn

Keywords: Shape memory alloy, nickel-titanium, hydrogen embrittlement, hydrogen effect, AFM study, fractography.

a VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2,Brno , ČR,

DIFÚZE C VE SVAROVÉM SPOJI Fe-0,3C-5%Mn/Fe-0,3C-15Mn. DIFFUSION OF C AND Mn IN STEEL WELDMENT Fe-0.3C-5%Mn/Fe-0.3C-15Mn

PŘÍSPĚVEK K TERMODYNAMICKÝM A DIFÚZNÍM INTERAKČNÍM KOEFICIENTŮM A JEJICH VZÁJEMNÉMU VZTAHU

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

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN

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

ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štepánek

Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala Zelinková a

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

MIKROSTRUKTURA A MECHANICKÉ VLASTNOSTI SLITINY AlMn5 VYROBENÉ TECHNOLOGIÍ PRÁŠKOVÉ METALURGIE

DEGRADACE STRUTURY A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY LVN13 DLOUHODOBÝM ÚČINKEM TEPLOTY

Strukturní změny při vysokoteplotním žíhání svarového spoje Ni/Ni 3 Al

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

Superslitiny (Superalloys)

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

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

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka

STUDIUM MIKROSEGREGACNÍCH JEVU PRI DENDRITICKÉ KRYSTALIZACI SLITIN NEŽELEZNÝCH KOVU

Kvalitativní zhodnocení modifikací alitačních vrstev

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

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

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

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

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

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

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

LOMOVÉ CHARAKTERISTIKY A MECHANICKÉ VLASTNOSTI INTERMETALICKÉ SLOUČENINY Ni 3 Al V ZÁVISLOSTI NA SLOŽENÍ A PODMÍNKÁCH SMĚROVÉ KRYSTALIZACE

MOŽNOSTI ELEKTROLYTICKÉ PIPETY ELYANA 230 V METALOGRAFII POSSIBILITIES OF ELECTROLYTIC POLISHER ELYANA 230 FOR UTILIZATION IN METALLOGRAPHY

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

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

K CHEMICKÉ MIKROHETEROGENITĚ NIKLOVÉ SUPERSLITINY ON CHEMICAL MICROHETEROGENEITY OF A NICKEL SUPERALLOY

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY

APLIKACE KOVÁŘSKÉHO SVAŘOVÁNÍ PŘI VÝROBĚ DAMASCENSKÉ OCELI

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

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

Hodnocení změn mechanických vlastností v mikrolokalitách po deposičního procesu

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

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY PRI POUŽÍVÁNÍ KUBICKÝCH CU VLOŽEK KRYSTALIZÁTORU NA ZPO 1 V TŽ, A.S. TRINEC

REDISTRIBUCE HLINÍKU A UHLÍKU VE SVARECH OCELÍ V INTERVALU TEPLOT o C (1,15 hm.% Al)

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

HODNOCENÍ STÁRNUTÍ POVRCHU MATERIÁLU POMOCÍ INDENTACNÍCH MERENÍ

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

Tváření,tepelné zpracování

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

REDISTRIBUCE UHLÍKU A FOSFORU VE SVAROVÝCH SPOJÍCH UHLÍKOVÝCH OCELÍ ČSN ( ,1%P) A ( ,4%P) S AUSTENITICKOU OCELÍ ČSN

HOMOGENNÍ A HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ SIMILAR AND DISSIMILAR WELD JOINTS OF CREEP-RESISTING STEELS

Proč elektronový mikroskop?

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

VLASTNOSTI RYCHLE ZTUHLÝCH PRÁŠKŮ NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM

STUDIUM CHOVÁNÍ NÍZKOLEGOVANÝCH SLITIN W A Mo PRI TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ. STUDY OF BEHAVIOUR OF LOW-ALLOYED W A Mo ALLOYS AT HEAT TREATMENT

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

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

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

OBSERVATION OF KINETICS OF STRUCTURAL CHANGES DURING LONG-TERM ANNEALING OF TRANSITIONAL WELDS ON P91 STEEL

CYKLICKÁ INDENTACNÍ MERENÍ SYSTÉMU TENKÁ VRSTVA - SUBSTRÁT. Šárka Jelínková, Ivo Štepánek, Radek Nemec

MODELOVÁNÍ ROVNOVÁŽNÝCH PLOCH SOLIDU A LIKVIDU A STANOVENÍ ROVNOVÁŽNÝCH ROZDĚLOVACÍCH KOEFICIENTŮ RHENIA A MOLYBDENU V TERNÁRNÍM SYSTÉMU W-Mo-Re

Metody charakterizace

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

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

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

PROVĚŘENÍ VLIVU SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA VLASTNOSTI Ni 3 Al. VŠB TU Ostrava, třída 17. listopadu, Ostrava Poruba

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

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces

VZTAH MEZI MIKROSTRUKTUROU A VLASTNOSTMI ULTRAJEMNOZRNNÉHO HLINÍKU PRIPRAVENÉHO TECHNIKOU ECAP

ŽÁROPEVNOST A MIKROSTRUKTURA SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P91 CREEP RESISTANCE AND MICROSTRUCTURE OF STEEL P91 WELD JOINTS

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

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

OVLIVNENÍ SUBSTRÁTU SLINUTÉHO KARBIDU IONTOVÝM BOMBARDEM PRED PVD DEPOZICÍ TENKÝCH VRSTEV

MECHANICKÉ A CREEPOVÉ VLASTNOSTI HLINÍKOVÝCH SLITIN TVÁENÝCH TECHNIKOU ECAP

Transkript:

MIKROSTRUKTURNÍ VLASTNOSTI V DIFUZNÍCH SPOJÍCH 3 Al- A Al- MICROSTRUCTURE PROPERTIES OF 3 Al- AND Al- DIFFUSION COUPLES Barabaszová K., Losertová M., Kristková M., Drápala J. a a VŠB-Technical University Ostrava,17.listopadu,78 33Ostrava-Poruba,Czech Republic, E-mail:karla.barabaszova.fmmi@vsb.cz Abstrakt Difuzní spoje 3 Al- a Al- byly pripraveny svarením elektronovým svazkem ve vakuové peci a difuzním žíháním pri teplote 11 C po dobu 72 hodin. Byly stanoveny koncentracní profily hliníku napríc spoju pomocí mikroanalýzy. Bylo provedeno studium strukturních charakteristik pred a po difuzním žíhání pomocí svetelné a rastrovací elektronové mikroskopie. V souvislosti se zmenami koncentrace byly pozorovány zmeny v mikrostrukture a výskyt Kirkendallových póru. Výsledky pozorování byly doplneny topografií Kirkendallových póru v naleptaných vzorcích získanou pomocí kontaktní metody mikroskopie atomárních sil (AFM). Abstract The diffusion joints of 3 Al- a Al- were prepared by electron beam welding in vacuum furnace and diffusion annealing at 11 C for 72 hours. The transverse concentration profiles of aluminium were determined by microanalysis. The microstructure properties were investigated before and after diffusion annealing by means of light and scanning electron microscopies. In the context of the concentration changes microstructure changes and Kirkendall voids occurrence were observed. The obtained results were completed by surface topography of Kirkendall voids in etched specimens by atomic force microscopy method at contact mode (AFM). Keywords: Phase transformation, Diffusion couple, Kirkendall effect, ckel aluminides. 1. ÚVOD Vlastnosti vysokoteplotních materiálu mohou být pri dlouhodobé exploataci za zvýšených teplot degradovány vlivem probíhající difuze. Predmetem této práce bylo studium strukturních charakteristik difuzních spoju 3 Al- a Al-, které navazuje na již dríve získané výsledky difuzních charakteristik hliníku publikované v [1]. Metodika prípravy difuzních spoju byla podrobne popsána v [1,2]. Mikrostruktura difuzních spoju byla hodnocena pro dva stavy vzorku, a to pred a po difuzním žíhání po dobu 72 h pri 11 C. 2. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUSE U difuzních spoju 3 Al- a Al- bylo provedeno studium oblasti výskytu Kirkendallových póru pomocí mikroskopie optické, elektronové rastrovací a atomárních sil 1

(AFM). Výsledky pozorování jsou doplneny stanovením koncentracních profilu hliníku napríc rozhraním u obou spoju a merením mikrotvrdosti v prípade 3 Al-. 2.1 Difuzní spoj 3 Al- Z pozorování pomocí elektronové rastrovací mikroskopie (SEM) (obr.1a, b) bylo zjišteno, že ve vzdálenosti cca 1? m od puvodního fázového rozhraní 3 Al- se nachází nové rozhraní 3 Al- 3 Al+(), na obrázku oznacené?. Z výsledku provedené bodové, resp. liniové mikroanalýzy hliníku, která byla merena kolmo na pred a po difuzním žíhání (obr. 2a, b) vyplynulo, že oblast mezi nove vzniklým a puvodním rozhraním je pri difuzním žíhání (11 C) tvorena oblastí 3 Al+() a tuhým roztokem (). Z údaju v binárním diagramu -Al [3] lze predpokládat, že pri pomalém ochlazování z teploty difuzního žíhání bude docházet k precipitaci cástic 3 Al v tuhém roztoku () a oblast výskytu 3 Al+() se muže rozširovat smerem k puvodnímu rozhraní, jak je patrné z obr.1b. 3 Al () 3 Al 3 Al+() () M? M? 5? m 1? m Obr.1: SEM snímek mikrostruktury difuzního spoje 3 Al- žíhaného 72 h pri teplote 11 C: a) oblast výskytu Kirdendallovy pórovitosti, b) oblast výskytu 3 Al+(). Leptáno. Fig.1: SEM micrograph of 3 Al- diffusion couple annealed at 11 C for 72 hours: a) Kirkendall voids region, b) 3 Al+() phases region. Etched. Z výpoctu [1] bylo zjišteno, že puvodní rozhraní spoje odpovídá Matano rovine, na obrázku oznacené M, která zároven spolu s rovinou? vymezuje oblast výskytu Kirkendallových póru. Posun puvodního rozhraní po difuzním žíhání smerem do oblasti fáze 3 Al je znázornen na obr. 1a a 2b. Obr.3 shrnuje výsledky merení mikrotvrdosti HV,5 napríc spojem po difuzním žíhání, které bylo provádeno pro dva zvolené kroky (,45 a,18 mm). Mírný nárust hodnot mikrotvrdosti v oblasti výskytu Kirkendallovy pórovitosti muže být spojen s výskytem výše zmínených precipitátu 3 Al v tuhému roztoku (). V oblasti výskytu pouze tuhého roztoku () hodnoty mikrotvrdosti klesají, což je v souladu s poklesem koncentrace hliníku. 2

25 3 Al 2 a) at.%al 15 1 3Al- 5 25-1 -,5 x (mm),5 1 2 15 3 Al Matano rovina b) at.%al 1 5 3Al- -,6 -,3 x (mm),3,6 Obr.2: Závislost koncentrace hliníku na vzdálenosti x od puvodního rozhraní, resp. Matano roviny u difuzního spoje 3 Al-: a) elektronove svareného, b) žíhaného (11 C, 72 h). Fig.2: Concentration of Al in dependence on distance x of initial interphase and Matano plane, respectively, for 3 Al- diffusion couple: a) electron beam welded, b) annealed (11 C, 72 hours). 3

35.45 HV,5 3 25 2 15 1 3 Al oblast výskytu póru 3 Al-.18 5-1 -,5 x (mm),5 1 Obr.3: Prubeh mikrotvrdosti napríc difuzním spojem 3 Al- žíhaným 72 h pri teplote 11 C. Fig.3: Variation of microhardness across 3 Al- diffusion couple annealed at 11 C for 72 hours. 2.2 Difuzní spoj Al- Al???m 3 Al+() () 3 Al 3 1 Al 2 a) b) Obr.4: Mikrostruktura difuzního spoje Al- žíhaného 72 h pri teplote 11 C: a) výskyt peti fázových oblastí, b) detail oblasti Kirkendallových póru. Leptáno. Fig.4: Optical micrographs of Al- diffusion couple annealed at 11 C for 72 hours: a) occurrence of five phase domains, b) Kirkendall voids region. Etched. 4

Obrázek 4 znázornuje mikrostrukturu spoje Al- po difuzním žíhání, který lze rozdelit do peti oblastí: puvodní fáze Al (zcela vlevo), oblast 3 Al, oblast 3 Al+(), tuhý roztok () a puvodní cistý. Oblast fáze 3 Al vznikla již po svarení elektronovým paprskem a její výskyt byl detekován až do vzdálenosti 5? m od fázového rozhraní s Al, jak je patrné z koncentracního profilu na obr.5a. Z tohoto duvodu je proto nutné uvažovat, že po žíhání nastává obdobný difuzní proces jako v prípade výše diskutovaného spoje 3 Al-, tedy k rozpouštení fáze 3 Al?a k difuzi Al smerem do cistého za vzniku dvoufázové oblasti 3 Al+() a tuhého roztoku () (obr.4a a 5b). 5 4 Al a) at.% Al 3 2 1 Al- 3 Al () -1 -,5 x (mm),5 1 4 Al 3 b) at.% Al 2 1 - Al () -1 -,5,5 1 x (mm) Obr.5: Závislost koncentrace hliníku na vzdálenosti x od puvodního rozhraní difuzního spoje Al-: a) elektronove svareného, b) žíhaného 72 h pri teplote 11 C. Fig.5: Concentration of Al in dependence on distance x of initial interphase for Al- diffusion couple: a) electron beam welded, b) annealed at 11 C for 72 hours. 5

Poloha puvodního rozhraní mezi Al- 3 Al zustala na rozdíl od pozorování v [4] po difuzním žíhání zachována (obr.4a), což bylo v našem prípade možné dokázat prítomností vad na tomto rozhraní vzniklých pri svarování spoje. Z bodové analýzy na hranicích zrn v oblasti priléhající puvodnímu spoji bylo prokázáno, že pri žíhání docházelo k difuzi Al po hranicích zrn fáze Al a vzniku fáze 5 Al 3, což lze pozorovat ze zmeny charakteru mikrostruktury Al (výrez 1 na obr. 4a). Výskyt Kirkendallovy pórovitosti byl pozorován obdobne jako v prípade spoje 3 Al- v oblasti tuhého roztoku () (obr.4b), znehož se pri ochlazování po difuzním žíhání rovnež vylucovaly precipitáty 3 Al, obdobne jako je znázorneno na obr.1b. Metodou AFM byly porovnávány tri velikosti póru a bylo zjišteno, že se jejich hloubka mení v rozmezí od 43 do 2 nm od rozhraní nove vzniklé fáze 3 Al smerem k tuhému roztoku (). Obrázek 6 predstavuje 3D snímek a 3D-profil stredne velkého póru vyznaceného na výrezu 3 obr. 4b, ze kterého je patrný ostrohranný charakter Kirkendallovy pórovitosti. 9,6? m a) Al 3 Al+() 9,6? m? m b) 382 nm nm Obr.6: a) Snímek AFM stredního póru v oblasti Kirkendallovy pórovitosti difuzního spoje Al- žíhaného 72 h pri teplote 11 C - detail výrezu 3 na obr.4b. b) 2D hloubkové profily v 3D znázornení. Fig.6: a) AFM micrograph of mean size Kirkendall void of Al- diffusion couple annealed at 11 C for 72 hours detail of region 3 of Fig.4b. b) 2D-profile mesh in 3D-space. 6

3. ZÁVER Bylo provedeno studium elektronove svarených spoju typu 3 Al- a Al- po difuzním žíhání pri 11 C po dobu 72 hodin. Výsledky studia mikrostrukturních charakteristik napríc spoji 3 Al- a Al- odpovídají namereným koncentracním profilum a hodnotám mikrotvrdosti. Studium mikrostruktury bylo doplneno merením hloubkových profilu Kirkendallových póru. Podekování: Práce byla rešena s financní podporou GA CR v rámci vedecko výzkumného projektu reg.c. 16/2/144 Perspektivní koncentracne gradientní materiály a studium vlivu difuzních procesu na jejich vlastnosti. LITERATURA [1] DRÁPALA, J., KUBÍCEK, P., BARABASZOVÁ, K. a LOSERTOVÁ, M. Stanovení difuzních charakteristik a interakcních koeficientu Al v systému 3 Al-. {Determination of diffusion characteristics and interaction coefficients of Al in the 3 Al- system}. In Metal 23. 12. mezinárodní konference metalurgie a materiálu. 2.- 22.5.23,. Tanger, s.r.o, Ostrava, 23. Sborník prednášek, s. 81 (abstract) a CD ROM (8 s.). ISBN 8-85988-82-8. [2] DRÁPALA, J., LOSERTOVÁ, M., BARABASZOVÁ, K., MALCHARCZIKOVÁ, J., KUBÍCEK, P. Interakce kremíku a niklu za vysokých teplot. {Interaction of silicon and nickel at high temperatures}. In Metal 22. 11. mezinárodní konference metalurgie a materiálu. 14.-16.5.22,. Tanger, s.r.o, Ostrava, 22. Sborník prednášek, s. 72 (abstract) a CD ROM (9 s.). ISBN 8-85988-73-9. [3] OKAMOTO H. J.Phase Equilibria, 14(2), 1993, p.257. [4] FUJIWARA, K., HORITA, Z. Measurement of intrinsic diffusion coefficients of Al and in 3 Al using /Al difffusion couples. Acta Materialia, 5, 22, p.1571-1579. 7