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

Podobné dokumenty
, Ostrava, Czech Republic

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

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

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

INTERAKCE PRVKŮ V TERNÁRNÍM SYSTÉMU WOLFRAM - MOLYBDEN - RHENIUM INTERACTIONS OF ELEMENTS IN THE TERNARY SYSTEM TUNGSTEN- MOLYBDENUM-RHENIUM

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

PŘÍSPĚVEK K TERMODYNAMICKÝM A DIFÚZNÍM INTERAKČNÍM KOEFICIENTŮM A JEJICH VZÁJEMNÉMU VZTAHU

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

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

Jitka Malcharcziková a Zdeněk Jedlička a Miroslav Kursa a

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

STUDIUM REAKTIVNÍ DIFUZE V TERNÁRNÍM SYSTÉMU MĚĎ INDIUM CÍN STUDY OF THE REACTIVE DIFFUSION IN THE COPPER INDIUM TIN TERNARY SYSTEM

REDISTRIBUCE HLINÍKU A UHLÍKU VE SVARECH OCELÍ V INTERVALU TEPLOT o C

PREPARING OF AL AND SI SURFACE LAYERS ON BEARING STEEL

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

KONCENTRAČNÍ A TEPLOTNÍ ZÁVISLOSTI ROZDĚLOVACÍCH KOEFICIENTŮ. Lumír Kuchař, Jaromír Drápala

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

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM. Technická univerzita v Liberci, Háklova Liberec 1, ČR

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

1. ÚVOD DO MODELOVÁNÍ KONCENTRAČNÍCH PLOCH V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH Modelování je založeno na regresní analýze rovnovážných ploch solidu a likvidu terná

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

MODELOVÁNÍ TERNÁRNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PROGRAMU MATLAB NA PŘÍKLADU SLITINY Al-Cu-Si

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

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

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

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

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

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

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

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

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

HLINÍK A JEHO SLITINY

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

, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

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

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

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

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

Modelování ternárních systémů slitin

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

, Hradec nad Moravicí

Rovnováha tuhá látka-kapalina

Vliv vodíku na mechanické charakteristiky slitin na bázi Ni 3 Al Hydrogen effect on mechanical properties of alloys based on Ni 3 Al

2. Úloha difúze v heterogenní katalýze

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

STUDIUM MIKROSEGREGACNÍCH JEVU PRI DENDRITICKÉ KRYSTALIZACI SLITIN NEŽELEZNÝCH KOVU

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

Základy vakuové techniky

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

COMTES FHT a.s. R&D in metals

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

INTERAKCE KŘEMÍKU A NIKLU ZA VYSOKÝCH TEPLOT

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

K ROZDĚLOVÁNÍ SKANDIA V HLINÍKU. Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Ostrava, ČR. Lumír Kuchař, Jaromír Drápala

DIFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE S POUŽITÍM PŘECHODOVÝCH MEZIVRSTEV

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Dualismus vln a částic

Jitka Malcharcziková a Miroslav Kursa b Josef Pešička c

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

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

Superslitiny (Superalloys)

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ

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

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

ZVLÁŠTNOSTI VÝROBY TVÁRNÉ LITINY V ELEKTRICKÝCH PECÍCH SE ZŘETELEM NA CHOVÁNÍ KYSLÍKU PO MODIFIKACI, OČKOVÁNÍ A BĚHEM TUHNUTÍ

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

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

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

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU

Program KALKULÁTOR POLOHY HPV

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

STRUKTURA A VLASTNOSTI PRÁŠKOVÝCH SLITIN

DISPERZNÍ KŘIVKY V DESCE S KUBICKOU ANIZOTROPIÍ

MODEL TVÁŘECÍHO PROCESU

Experimentální metody

Aproximace a vyhlazování křivek

C5060 Metody chemického výzkumu

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ

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

Kalibrace a limity její přesnosti

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

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

Metoda nejmenších čtverců Michal Čihák 26. listopadu 2012

Využítí niklových superslitin příklady výzkumu a výroby v ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DTA - METODY V OBLASTI URCOVÁNÍ TEPLOT LIKVIDU A SOLIDU V SYSTÉMU Fe - C A Fe - C - X

PŘÍSPĚVEK K METODICE VYHODNOCENÍ DIFÚZE SUBSTITUČNÍCH PRVKŮ VE SVAROVÉM SPOJI DVOU RŮZNÝCH OCELÍ

elektrony v pevné látce verze 1. prosince 2016

Faster Gradient Descent Methods

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Výzkum vlivu přenosových jevů na chování reaktoru se zkrápěným ložem katalyzátoru. Petr Svačina

Technologie I. Část svařování. Kontakt : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

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

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

Doba žíhání [h]

STUDIUM VYBRANÝCH SLITIN NA BÁZI TERNÁRNÍHO SYSTÉMU MĚĎ INDIUM CÍN

Transkript:

STANOVENÍ DIFUZNÍCH CHARAKTERISTIK A INTERAKČNÍCH KOEFICIENTŮ Al V SYSTÉMU - Jaromír Drápala a, Petr Kubíček b, Karla Barabaszová a, Monika Losertová a, a VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu, 78 33 Ostrava-Poruba,ČR,E-mail: Jaromir.Drapala@vsb.cz b Na Čtvrti 14, 73 Ostrava-Hrabůvka, ČR (teorie a vyhodnocení experimentálních dat) Abstrakt V příspěvku jsou prezentovány průběžné výsledky studia difuze hliníku v systému Al -. V prvé etapě byla studována difuze ve vzorcích /, které byly vyrobeny pomocí svarového spoje. Difuzní ohřev probíhal po dobu 72 hodin při teplotě 11 C. Jedná se o difuzi s pohyblivým mezifázovým rozhraním. K přesnému vyhodnocení experimentálních dat z rtg. mikroanalyzátoru byly využity nové metody, které vycházejí z použití tepelného potenciálu při řešení příslušné rovnice difuze. Dále byl aplikován původní postup pro stanovení koncentrační závislosti difuzivity, umožňující určení interdifuzního koeficientu Al v uvedeném systému. V tomto případě se řeší nelineární rovnice difuze pomocí polynomických regresí s využitím speciálních počítačových programů, které jsou vyvíjeny v rámci řešení grantového projektu GA16/2/144. DETERMINATION OF DIFFUSION CHARACTERISTICS AND INTERACTION COEFFICIENTS OF Al IN THE - SYSTEM The results of the aluminium diffusion study in the Al- system reached up to now are presented in this contribution. In the first period, the diffusion in the / specimens created by means of a welded joint was studied. The specimens were submitted to the diffusion heating at the temperature 11 C for the time 72 hours. It concerns the diffusion with the moving interface boundary. Two new methods have been utilized for evaluating the experimental data from the X-ray micro-analyzer. These methods are based on the thermal potential application when solving the corresponding diffusion equation. In addition, a new original procedure of determination of the diffusivity concentration dependence enabling to determine the Al interdiffusion coefficient in the above system has been applied. In this case the non-linear diffusion equation is solved by means of polynomial regressions utilizing special computer programmes being which are developed within the grant project GA16/2/144. 1. ÚVOD Tato práce se zabývá studiem difuzních spojů IMC - kovová matrice. Difuzní spojování materiálů je v současné době jednou z nejrozšířenějších technik získávání funkčně gradientních materiálů s gradientem vlastností mezi dvěma fázemi. Velký zájem o studium materiálů na bázi -Al vychází ze znalostí niklových superslitin, zvláště o oblast bohatou na nikl. Tato část binárního diagramu -Al, viz obr. 1, se stala předmětem výzkumu zaměřeného na vývoj uspořádaných slitin jako nových typů materiálů určených pro práci za vysokých teplot. Jednou z významných intermetalických sloučenin nacházejících se v oblasti bohatší na je, označovaná jako γ fáze. Při nízkých teplotách je stabilní v intervalu koncentrací 73-76 at. % až do teploty 1385 C [1]. 1

T ( C) at.% Obr. 1. Část binárního diagramu -Al [1] 2. DIFUZNÍ SPOJE / Slitina byla připravena tavením v plazmové peci v argonové atmosféře s následným tavením v indukční vakuové peci a odlitím do grafitových kokil. Čistý nikl byl podroben směrové krystalizaci při teplotě 15 C s rychlostí posunu fronty tuhnutí 3 mm/h. Oba materiály určené k realizaci svarového spoje (, ) byly dále homogenizačně žíhány při teplotě 11 C po dobu 24 hodin s následným samovolným ochlazováním. K samotnému vytvoření difuzního spoje bylo použito elektronové svařování, které bylo provedeno v aparatuře pro elektronové zonální tavení ve vakuu. klová tyč byla umístěna vertikálně v dolním úchytu pohyblivých saní v elektronové peci. Tyč s nižší teplotou tání byla upevněna v horním úchytu rovněž vertikálně. Spodní konec horní tyče byl umístěn do ohniska dopadu elektronového svazku, přičemž byl postupně zvyšován anodový proud až do hodnoty 8 ma. Anodové napětí bylo konstantní a dosahovalo hodnoty 5 V. Průběh vlastního svaření: Po natavení dolního konce horní tyče byla spodní tyč ručně přiblížena k tavenině, čímž došlo ke spojení obou tyčí. Následným prudkým snížením příkonu pecen (vypnutím ohřevu) byla maximálně omezena difuze v místě svaru. Takto připravené vzorky byly podélně rozřezány, zataveny do evakuované křemenné ampule (,1 Pa) a podrobeny difuznímu žíhání při teplotě 11 C po dobu 72 hodin. Metalografická fotodokumentace je na obr. 2 (stav po elektronovém svaření) a obr. 3 (stav po difuzním žíhání). Hlavním předpokladem pro určení interdifuzních koeficientů je přesné stanovení koncentračních profilů, které byly naměřeny liniovou, resp. bodovou analýzou v různých místech fázového rozhraní vzorku před difuzí (obr. 4) a po difuzi (obr. 5 a 6), pomocí mikroanalyzátoru EDAX v ÚFM AV ČR v Brně. Toto měření bylo doplněno stanovením mikrotvrdosti dle Vickerse. Jak vyplývá z Tab.1 dochází během difuzního žíhání ke zpevnění materiálu. Uvedené hodnoty jsou částečně ovlivněny tvorbou vrstvy Al 2 O 3, vznikající na povrchu vzorků. 2

,2 mm,1 mm Obr. 2. Mikrostruktura oblasti difuzního spoje elektronově svařeného vzorku /. Fázové rozhraní je rovinné, oblast vykazuje jemnozrnnou strukturu.,2 mm,1 mm Obr. 3. Mikrostruktura oblasti difuzního spoje vzorku / po difuzním žíhání (11 C, 72 hod.). V oblasti došlo k zhrubnutí zrn. V oblasti spoje jsou patrné mikropóry jako důsledek Kirkendallova jevu při posunu mezifázového rozhraní. Tabulka 1: Hodnoty mikrotvrdosti dle Vickerse HV,5 HV,5 před difuzí HV,5 po difuzi 113 139 277 342 3

25 2 15 1 Obsah Al (at.%) Vzorek 1 1 5 x (µm) 5-5 Obr. 4. Koncentrační profil Al před difuzí na rozhraní /.3.25 Vzorek 1 Mol. zlomek Al.2.15.1.5. Matano rovina Experiment Regrese dle (5) Výpočet dle (9) -2-1 1 2 3 x (µm) Obr. 5. Koncentrační profil Al po difuzi (11 C, 72 hod.) na rozhraní / - vzorek 1 Mol. zlomek Al.3.25.2.15.1 Vzorek 2 Experiment Regrese dle (5) Výpočet dle (9).5. Matano rovina -3-2 -1 1 2 3 4 x (µm) Obr. 6. Koncentrační profil Al po difuzi (11 C, 72 hod.) na rozhraní / - vzorek 2 4

3. NOVÁ METODA PRO STANOVENÍ PARAMETRŮ KONCENTRAČNÍ ZÁVISLOSTI DIFUZIVITY PŘI POHYBLIVÉM MEZIFÁZOVÉM ROZHRANÍ Pro stanovení koncentrační závislosti difuzivity D(c) se využívá metoda Matano- Boltzmannova. Její použití je však zcela nespolehlivé, pokud experimentální data vykazují větší rozptyl. Koncentrační křivky je možno v tomto případě vyhladit např. pomocí klouzavých průměrů, ale to může mít značný vliv na přesnost určení D(c). Zde uvedeme stručně nástin původní vyhodnocovací metody, která využívá polynomických regresí při řešení nelineární parciální diferenciální rovnice difuze c ( x, t) c = D(c) t x. (1) x Rovnice (1) se pomocí Boltzmannovy substituce λ převede na známou obyčejnou nelineární diferenciální rovnici d dc dc x D c λ D dλ ( ) = 2 h dλ ; λ =, (2) dλ 2 Dht kde D h je heterodifuzní koeficient, x je souřadnice a t je čas. Pohyb mezifázové hranice χ(t) je popsán parabolickým zákonem: α χ () t = α t ; β =, (3) 2 D h kde α je koeficient, charakterizující rychlost pohybu mezifázové hranice a β je důležitý, charakteristický parametr. Pro počáteční a okrajové podmínky rovnice difuze (1) lze v levé, resp. pravé části vzorku od mezifázové hranice psát: c (x,) =, c [χ(t), t] = c 2, c (x,) = c 1, c [χ(t), t ] = c 1, (4) kde c i, i = 1,2 jsou koncentrace na mezifázové hranici, které jsou s časem konstantní a c 1 je maximální koncentrace difundujícího prvku ve vzorku. Experimentálně změřený průběh koncentrace v jedné části vzorku budeme aproximovat např. polynomem 3.stupně: c ( λ) + λ kde koeficienty K, K i, i = 1 až 3 určíme pomocí metody nejmenších čtverců za předpokladu, že pro hodnoty koncentrace na mezifázové hranici, tj. pro λ = β platí dc c ( β ) = c2, = Fexp( β ), (6) dλ 2 3 = K K1λ + K 2λ K 3, (5) λ = β kde F exp je experimentálně určený koncentrační gradient na mezifázové hranici. Pro hodnotu koncentrace na této hranici platí prvá z relací (6). Zcela obdobně bychom postupovali při popisu difuze druhé části vzorku. Dosadíme polynom (5) do rovnice (2) a po integraci obdržíme dc D( c) = Dh [ C1 2F( λ) ], (7) dλ K1 2 2 3 3 4 kde F ( λ) = λ + K 2λ + K 3λ, (8) 2 3 4 C 1 je konstanta a D h je výchozí hodnota heterodifuzního koeficientu. Budeme integrovat rovnici (7) a platí λ ~ Dh c ( λ) = C + [ λ ] λ 2 C1 2F( ) D( c) d α, β =, (9) 2 Dh β 5

kde C 2 je konstanta. Abychom odlišili koncentraci v levé straně vztahu (7) v dc/dλ od aproximace (5), označili jsme ji ve vztahu (9) jako c ~ ( λ). Konstanty C 1, C 2 určíme z okrajových podmínek 6

Stanovení heterodifuzního koeficientu D h * a interakčního koeficientu γ * podle této metody pomocí vypracovaného programu pro počítač je velice rychlé a při vhodně voleném analytickém vyjádření D(c) získáme velice přesné výsledky. Podrobněji bude nová metoda publikována v samostatné práci. 7

5. ZÁVĚR V práci byla experimentálně sledována difuze Al do při T = 1373 K u dvou vzorků a hodnoty difuzních charakteristik u obou vzorků jsou v dobré shodě. Tyto hodnoty jsou však vyšší než u zahraničních autorů. Dále byla předložena nová vyhodnocovací metoda pro určení zadané koncentrační závislosti difuzivity, respektující pohyb mezifázového rozhraní, kterou lze velice výhodně použít i při menší přesnosti experimentálních dat. Metoda Matano - Boltzmannova je v těchto případech prakticky nepoužitelná. Nutným požadavkem pro použití nové metody je konkrétní analytické vyjádření koncentrační závislosti difuzivity D(c). U obou vzorků byly stanoveny poměrně přesné hodnoty heterodifuzního koeficientu a interakčního koeficientu. V současné době se na základě obdobného teoretického postupu odvozuje modifikace metody Matano-Boltzmannovy, která by byla podstatně méně ovlivňována experimentálními chybami než klasická metoda Matano - Boltzmannova a umožnila by stanovení obecné koncentrační závislosti D(c) při pohyblivé fázové hranici s vysokou přesností. Tím by bylo dosaženo i zvětšení přesnosti ve stanovení heterodifuzního a interakčního koeficientu. LITERATURA [1] SINGLETON, M.F., MURRAY, J., NASH, P. Binary Alloy Phase Diagrams. Ed. T.B.. Massalski, ASM International, Metals Park, Ohio, 1986, p. 14-143. [2] GERCRIKEN, S.D., DECHTJAR, I.J. Diffuzija v metallach i splavach v tvěrdoj faze. Ed. GIFML, Moskva, 196, 182 s. [3] KUBÍČEK, P., WOZNIAKOVÁ, B. Kovové materiály, 1985, roč. 23, č. 3, s. 376-38. [4] KUBÍČEK, P. Czech. Journal of Physics, 1999, roč. 49, No. 12, s. 1653-1668. [5] KUBÍČEK, P. Czech. Journal of Physics, 1999, roč. 49, No. 12, s. 1669-1684. [6] WATANABE, M. et all. Acta Metall. Mater., 1994, Vol. 42, No. 1, pp. 3381-3387. [7] DUPEUX, M., CHUANGENG W., WILLEMIN., P.. Acta Metall. Mater., 1993, Vol. 41, No. 11, pp. 371-376. 8