Структурно-фазовый градиент, формирующийся в рельсовой стали, подвергнутой обработке высокоинтенсивным электронным пучком [Текст] / В. А. Гришунин [и др.] // Перспективные материалы. - 2013. - № 6. - С. 75-80 : 3 рис. - Библиогр.: с. 70-80 (12 назв. ) . - ISSN 1028-978Х
УДК
ББК 34.51/59
Рубрики: Машиностроение
   Обработка металлов

Кл.слова (ненормированные):
градиент -- структурно-фазовые состояния -- рельсовая сталь -- электронно-пучковая обработка -- дефектная субструктура
Аннотация: Методами сканирующей и просвечивающей электронной дифракционной микроскопии установлены закономерности изменения структурно-фазовых состояний и дефектной субструктуры отожженной рельсовой стали, подвергнутой электронно-пучковой обработке с плотностью энергии 10 Дж/см{2} в зависимости от расстояния до поверхности облучения.


Доп.точки доступа:
Гришунин, В. А.; Иванов, Ю. Ф.; Громов, В. Е.; Тересов, А. Д.; Коновалов, С. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




   
    Фазовый состав и дефектная субструктура двойной наплавки, сформированной С - V - Cr - Nb - W порошковой проволокой на стали Hardox 450 [Текст] / С. В. Коновалов [и др.] // Перспективные материалы. - 2016. - № 8. - С. 57-63 : 7 рис., 3 табл. - Библиогр.: с. 62 (8 назв. ) . - ISSN 1028-978X
УДК
ББК 30.68 + 22.37
Рубрики: Техника
   Обработка материалов

   Физика

   Физика твердого тела. Кристаллография в целом

Кл.слова (ненормированные):
сталь -- наплавка -- фазовый состав -- износостойкость -- коэффициент трения -- микротвердость -- дефектная субструктура -- порошковая проволока
Аннотация: Методами современного физического материаловедения выполнен анализ фазового состава, дефектной субструктуры, механических и трибологических свойств стали Hardox 450 после одинарной и двойной наплавки С - V - Cr - Nb - W содержащей проволоки. Установлено увеличение износостойкости материала по сравнению с исходной сталью в 140 - 150 раз и уменьшение коэффициента трения в 2 - 2, 5 раза. Проанализировано изменение тонкой структуры и фазового состава наплавленного металла. Показано, что установленные эффекты могут быть объяснены формированием многофазной субмикро- и наноразмерной структуры, упрочнение которой связано с образованием мартенситной структурой альфа-матрицы и наличием высокой объемной доли включений карбидной фазы на основе Fe, Cr, W и Nb. Формирование повторной наплавки приводит к многократному увеличению объемной доли карбидной фазы и отсутствию окcидной фазы.


Доп.точки доступа:
Коновалов, С. В.; Кормышев, В. Е.; Громов, В. Е.; Иванов, Ю. Ф.; Капралов, Е. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




   
    Электронно-микроскопический анализ градиентной структуры, формирующейся в титане при напылении твердого покрытия [Текст] / Ю. Ф. Иванов [и др.] // Известия вузов. Физика. - 2017. - Т. 60, № 5. - С. 118-125 : рис., табл. - Библиогр.: c. 125 (23 назв. ) . - ISSN 0021-3411
УДК
ББК 22.37 + 24.46/48
Рубрики: Физика
   Физика твердого тела. Кристаллография в целом

   Химия

   Физико-химические методы анализа

Кл.слова (ненормированные):
дефектная субструктура -- многослойная градиентная структура -- напыление нитридного покрытия -- напыление твердого покрытия -- нитрид титана -- структура поверхностного слоя -- твердое нитридное покрытие -- технически чистый титан -- титан -- фазовый состав -- электронно-микроскопический анализ
Аннотация: Осуществлено осаждение на образцы технически чистого титана марки ВТ1-0 покрытия нитрида титана толщиной 0. 5 мкм вакуумно-дуговым методом с плазменным ассистированием. Выявлено формирование многослойной многофазной высокодефектной структуры толщиной до 40 мкм. По морфологическому признаку выделены поверхностный и переходный слои. Показано, что поверхностный слой (толщина слоя 300-350 нм), основной фазой которого является TiN, имеет поликристаллическое строение (размер кристаллитов 20-50 нм). Переходный слой, основной фазой которого является Ti2N, делится на два подслоя. Подслой, примыкающий к поверхностному слою, имеет столбчатую структуру (поперечные размеры столбиков 50-80 нм). Подслой, примыкающий к основному объему образца, сформирован кристаллитами квазиравноосной формы (размер кристаллитов 150-280 нм). Высказано предположение, что основной причиной формирования многослойной многофазной структуры является многоступенчатость процесса модифицирования материала, реализуемого в условиях единого вакуума.


Доп.точки доступа:
Иванов, Ю. Ф.; Шугуров, В. В.; Крысина, О. В.; Петрикова, Е. А.; Иванова, О. В.; Толкачев, О. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)