24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM



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

Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití

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

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

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

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

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU

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

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

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

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

SLITINY NEŽELEZNÝCH KOVŮ A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI NON-FERROUS ALLOYS AND THEIR USE IN PRACTISE

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

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

STRUKTURA A VLASTNOSTI POLYKOMPONENTNÍCH SLITIN HORCÍKU STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT MAGNESIUM ALLOYS. Ludek Ptácek a Petr Hásek a

VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE

Metalografie ocelí a litin

Návrh řešení a eliminace deformací u tlakově litých rámů bezpečnostních interkomů ze slitiny zinku

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

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

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

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

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

Slévárenské slitiny. čisté kovy slitiny. slitiny Fe - litiny, - ocel na odlitky neželezné kovy - slitiny Al; - slitiny Mg; - slitiny Cu; - slitiny Zn.

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH

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

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

DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Slévárenské slitiny. Slévatelnost - schopnost slévárenských slitin vytvářet kvalitní odlitky - přispívá k ní:

Analýza vad odlitků víka diferenciálu. Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2008

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

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

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

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

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

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

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

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

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

POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo PROTI BODOVÉ KOROZI

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová

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

STRUKTURA A VLASTNOSTI TLAKOVĚ LITÝCH ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÉ SLITINY AZ91 STRUCTURE AND PROPERTIES OF DIE-CAST AZ91 MAGNESIUM ALLOY CASTINGS

VYBRANÉ ZKUŠENOSTI S PŘÍPRAVOU SLITIN Mg-Li JAKO MATRIČNÍHO KOVU PRO VLÁKNOVÁ KOMPOZITA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

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

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Prof. Ing. Milan Forejt, CSc. Doc. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. Ing. Simona Pospíšilová

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

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

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

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

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS

PREPARING OF AL AND SI SURFACE LAYERS ON BEARING STEEL

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI NA KOROZNÍ DEGRADACI

Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical properties

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

5.7 Vlhkost vzduchu Absolutní vlhkost Poměrná vlhkost Rosný bod Složení vzduchu Měření vlhkosti vzduchu

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu

Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

BINÁRNÍ SYSTÉMY HORCÍK PRÍMES A ROZDELOVACÍ KOEFICIENTY PRÍMESÍ V HORCÍKOVÝCH SLITINÁCH. Lumír Kuchar, Jaromír Drápala, Kamil Krybus

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

VYBRANÉ POZNATKY Z VÝROBY BRAM DYNAMO OCELÍ SELECTED KNOWLEDGE S FROM PRODUCING SLABS OF GRAIN NON ORIENTED STEELS. Ladislav Válek a Luděk Mokroš b

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ

TEPELNÉ A OBJEMOVÉ POMĚRY PŘI LITÍ A TUHNUTÍ KORUNDO- BADDELEYITOVÉHO MATERIÁLU - EUKOR.

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

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

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

Základní informace o wolframu

ROZBOR METOD NÁLITKOVÁNÍ LITINOVÝCH ODLITKŮ

Transkript:

POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, CR Abstrakt V předložené práci je popsán metalurgický postup přípravy slitin, a použitý způsob modifikace. Dále je provedena analýza struktury s ohledem na vliv sodíku na morfologií strukturních složek. Ve třetí části práce je popsán vliv modifikace sodíkem na mechanické vlastnosti studovaných slitin. Abstract In the present work the metallurgical procedure of alloy preparation and the modification method used are described. The structure is then analysed with a view to the effect of sodium on the morphology of structural components. The third part of the work deals with the effect of sodium modification on the mechanical properties of the alloys under study. 1. Úvod Slitiny hořčíku mají nízkou měrnou hmotnost (1700 až 1900 kg/m 3 ) a podobné mechanické vlastnosti jako slitiny hliníku. Jejich specifické mechanické charakteristiky jsou z tohoto pohledu výhodnější. Významnou výhodou slitin hořčíku je schopnost silné absorpce mechanických kmitů, tlumení vibrací všech frekvencí. Slitiny Mg jsou dobře slévatelné, mají nízkou teplotu tání, což zlepšuje některé další slévárenské vlastnosti. Při vhodné volbě legur se eliminuje výskyt slévárenských vad, jako jsou mikrostaženiny nebo praskliny za tepla. Podle vžitých zvyklostí rozdělujeme slitiny hořčíku na slitiny slévárenské a slitiny pro tváření. Základem slévárenských slitin hořčíku jsou binární slitiny rozšířené o další legury za účelem zlepšení technologických vlastností, mechanických vlastností nebo zvýšení odolnosti proti korozi. Takové základní systémy jsou Mg-Al, Mg-Zn a Mg-Mn, popř. Mg-Li. Další doplňkové kovy jsou Th, Zr, Si, Ag, Ti a kovy vzácných zemin (La, Ce, Nd, Pr, Sc, Gd,Y). V předchozích pracích jsme se zabývali vlivem stoupajícího obsahu lithia na strukturu slitiny AZ 91 [1]. Zjistili jsme, že slitina dosahuje při relativně nízkých koncentracích lithia významných strukturních změn, které zlepšují zejména plastické a tím i technologické vlastnosti. Ukázali jsme, že fáze γ (Al 12 Mg 17 ) ve struktuře slitiny uložená v mezidendritických oblastech buď jako zrnité eutektikum nebo jako masivní fáze (obr. 1) mění svoji morfologii po legování slitiny lithiem. Fáze γ pak vytváří diskrétní částice(obr. 2), které nepřispívají ke zhoršení křehkolomových vlastností. Tento jev je pozorován již od 8 % obsahu lithia ve slitině. Zároveň dochází postupně, tak jak se zvyšuje koncentrace lithia k přeměně krystalické 1

mřížky HTU na mřížku BCC. Při 12 % obsahu Li ve slitině již má matrice kubickou prostorově centrovanou mřížku (obr. 2). Precipitát γ (Al 12 Mg 17 ) Tuhý roztok δ Eutektikum γ+δ Obr. 1 Struktura slitiny AZ 91 Fig. 1 Structure of alloy AZ 91 Obr. 2 Struktura slitiny Mg-Li-Al- Zn Fig. 2 Structure of alloy Mg-Li-Al-Zn 2. Výzkumný program V předložené práci jsme si položili za úkol ověřit, zda podobný vliv na morfologii struktury a zejména pak fáze γ má i sodík, který je běžně používán jako modifikátor pro slévárenské slitiny hliníku. V hliníkových slitinách se sodík používá ve formě kovové, v množství asi 0,05 až 0,1 % nebo ve formě solí, případně speciálních exotermických modifikačních tablet. Obr. 3 Rovnovážný diagram hořčík sodík [2] Fig. 3 Equilibrium Diagram of Magnesium - Sodium Z rovnovážného diagramu Mg-Na [2] vyplývá, že sodík se v hořčíku prakticky nerozpouští a nulová je rovněž rozpustnost hořčíku v sodíku za teploty okolí (teplota tání sodíku je 97,7 o C, hustota 0,9712 g/cm 2 ). Sodík by tedy ve struktuře měl tvořit velmi malé izolované částice. V námi navrženém experimentu byla vyrobena polykomponentní slitina hořčíku dolegováním slitiny AZ91 na hodnotu 3 až 4 % Na (na obr. 3 označeno šipkou). U této slitiny byla 2

provedena chemická mikroanalýza za účelem zjištění rozložení sodíku ve struktuře. Zároveň byl metalograficky posouzen vliv sodíku na mechanismus krystalizace. 3. Příprava experimentálních slitin Hořčík i sodík jsou kovy značně reaktivní a při reakcích s kyslíkem se snadno vzněcují, sodík navíc prudce rozkládá vodu za vývoje vodíku. Příprava slitin hořčíku modifikovaných sodíkem byla proto prováděna ve vakuové indukční peci IS2/I HERAEUS osazené grafitovým kelímkem. S ohledem na vysoké tlaky par hořčíku a zejména sodíku (Obr. 4) byla komora vakuové pece po odsátí na tlak 2 Pa napuštěna argonem o tlaku 30. 10 4 Pa. Vsázku tvořily díly housky slitiny AZ 91 vhodné kusovitosti a sodík v hliníkově patroně NAVAC od firmy Foseco ( Obr. 5). Byly provedeny dvě tavby druhované na 6 hm. % Na, složení odlitých ingotků uvádí tab. 1. 100000 Na 10000 Tlak par [ Pa ] Mg 1000 100 400 500 600 700 800 900 Teplota [ C ] Obr. 4. Tlaky par Fig.4. Vapor pressures Obr. 5. Uložení vsázky v kelímku Fig. 5. Placing the melting charge in crucible Tabulka 1. Chemické složení taveb [ hm. %] Table 1. Chemical composition of heats [wt. %] Tavba % Al %Mg %Na %Zn 1 9,3 80 3,3 0,65 2 9,2 81 3,7 0,64 3

4. Rozbor struktury Vzhledem k tomu, že mezi tavbami 1 a 2 (Tab.1) nebyl podstatný rozdíl ve váhovém obsahu sodíku nebyly vzorky odebrané pro metalografickou a chemickou mikroanalýzu rozlišovány. Metalografické snímky (světelná metalografie) dokumentují hrubost struktury a rozložení sodíkových částic (černé, kulaté částice). Obr. 6 (Olympus PMG 3 ) 100x Obr. 7 (Zeiss Neophot 32) 100x Fig. 6, Magnification 100x Fig. 7, Magnification 100x Na obrázku 6 je uvedena struktura slitiny AZ 91 modifikované sodíkem, na obr. 7 je struktura AZ91 bez sodíku. Z porovnání snímků 6 a 7 vyplývá, že sodík výrazně snižuje velikost zrna licí struktury. Fáze γ, Eutektikum (Mg)-γ Detailně je struktura slitiny se sodíkem uvedena na obr. 8. Je zřejmé, že mimo celkové zjemnění struktury ovlivňuje sodík i krystalizaci fáze γ (Al 12 Mg 17 ). Obr. 8, 500x Struktura slitiny AZ91 modifikované sodíkem Částice na bázi sodíku Fig. 8, 500x Structure of alloy AZ91 modified with of sodium 4

5. Chemická mikroanalýza Mikroanalýza struktury experimentálních slitin byla provedena pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu Philips XL30 s analyzátorem Edax. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 2 a 3 přičemž každá analýza reprezentuje jiné místo vzorku. 3 4 1 2 Obr. 9 Chemická mikroanalýza struktury z obr. 8 Fig. 9 Chemical microanalysis of structure from Fig. 8 Tabulka 2 Table 2 Místo\Prvek Mg Al Na Zn Mn Si 1 89,18 7,88 2,95 2 72,01 25,62 0,54 1,83 3 79,84 8,47 8,49 0,83 0,75 1,63 4 50,40 31,70 5,10 0,76 10,75 1,28 Plošná anal. 88,08 10,51 1,41 3 2 1 Obr. 10 Chemická mikroanalýza struktury z obr. 8 Fig. 10 Chemical microanalysis of structure 8 5

Tabulka 3, Table 3 Místo\Prvek Mg Al Na Zn Mn Si 1 84,99 8,94 2,89 3,19 2 65,67 29,91 1,60 2,82 3 24,76 38,99 3,65 32,61 Plošná anal. 88,70 9,82 1,48 Závěr Studium struktury slitin AZ91 modifikovaných sodíkem přineslo některé zajímavé poznatky, které budou použity jako podklad pro další výzkum. Je zřejmé, že sodík jako modifikátor má vliv zejména na proces krystalizace slitiny: 1. Způsobuje významné zjemnění dendritického zrna. 2. Eutektikum (Mg) γ. Případně masivní fáze γ vytváří v mezidendritických prostorách oddělené (nespojité) útvary. 3. Sodík vytváří v matrici diskrétní částice kulového tvaru. Množství těchto částic je zřejmě závislé na obsahu sodíku. Práce je součástí výzkumu hořčíkových slitin podporovaných GAČR projekt 106/04/0422 (Vliv submikronových a nanometrických částic modifikátoru na krystalizaci slévárenských slitin Mg) Literatura 1. Ptáček L., Hásek P.: Struktura a vlastnosti polykomponentních slitin hořčíku, Metal 2004, Hrádek nad Moravicí 2. Drápala J. Kuchař L., Tomášek K., Trojanová Z.: Hořčík, jeho slitiny a binární systémy hořčík-příměs. VŠB-TU Ostrava 2004 6

7