Лазерное легирование титана переходными металлами группы железа

Методами рентгеновского фазового и металлографического анализов исследовано структурно-фазовое состояние поверхностных слоёв промышленного титанового сплава ВТ1-0 после лазерного легирования порошками железа, кобальта и никеля. Установлено, что фазовый состав зоны лазерного легирования значительной...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Металлофизика и новейшие технологии
Datum:2017
Hauptverfasser: Гиржон, В.В., Смоляков, А.В., Здоровец, А.Ф.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2017
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/125482
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Лазерное легирование титана переходными металлами группы железа / В.В. Гиржон, А.В. Смоляков, А.Ф. Здоровец // Металлофизика и новейшие технологии. — 2017. — Т. 39, № 4. — С. 507-515. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862702989424197632
author Гиржон, В.В.
Смоляков, А.В.
Здоровец, А.Ф.
author_facet Гиржон, В.В.
Смоляков, А.В.
Здоровец, А.Ф.
citation_txt Лазерное легирование титана переходными металлами группы железа / В.В. Гиржон, А.В. Смоляков, А.Ф. Здоровец // Металлофизика и новейшие технологии. — 2017. — Т. 39, № 4. — С. 507-515. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Металлофизика и новейшие технологии
description Методами рентгеновского фазового и металлографического анализов исследовано структурно-фазовое состояние поверхностных слоёв промышленного титанового сплава ВТ1-0 после лазерного легирования порошками железа, кобальта и никеля. Установлено, что фазовый состав зоны лазерного легирования значительной мерой определяется растворимостью легирующего компонента в β-титане. При легировании железом, растворимость которого максимальна, происходит преимущественное формирование твёрдого раствора на основе β-фазы. При легировании никелем, обладающим наименьшей растворимостью, в основном формируются интерметаллиды Ti₂Ni с ГЦК-решёткой и TiNi с моноклинной решёткой. Лазерное легирование сплава кобальтом приводит к формированию β-твёрдого раствора и фазы TiCo c кубической решёткой. Формирование равновесной фазы Ti₂Co не фиксировалось. Показано, что применение клея на основе органических веществ в качестве связующего вещества легирующей обмазки во всех случаях приводит к формированию карбида титана TiC, способствующего значительному возрастанию значений микротвёрдости зоны лазерного легировании. Методами рентґенівської фазової та металографічної аналіз досліджено структурно-фазовий стан поверхневих шарів промислового титанового стопу ВТ1-0 після лазерного леґування порошками заліза, кобальту та ніклю. Встановлено, що фазовий склад зони лазерного леґування значною мірою визначається розчинністю леґувального компонента в β-титані. При леґуванні Ферумом, розчинність якого є максимальною, відбувається переважне формування твердого розчину на основі β-фази. При леґуванні Ніклем, який має найменшу розчинність, в основному формуються інтерметаліди Ti₂Ni з ГЦК-ґратницею та TiNi з моноклінною ґратницею. Лазерне леґування стопу Кобальтом приводить до формування β-твердого розчину і фази TiCo з кубічною ґратницею. Формування рівноважної фази Ti₂Co не фіксувалося. Показано, що застосування клею на основі органічних речовин в якості зв’язувальної речовини леґувальної обмазки у всіх випадках приводить до формування карбіду титану TiC, що сприяє значному зростанню значень мікротвердости зони лазерного леґування. The structural-phase state of surface layers of the industrial titanium alloy Grade 2 after laser alloying by the iron, cobalt, and nickel powders are studied by the x-ray and metallographic analysis. The phase composition in zone of laser alloying is basically determined by the solubility of alloying component in the β-titanium. At the alloying by iron, which has a maximum solubility, the formation of the solid solution based on the β-phase occurs. At the alloying by nickel, which has a minimum solubility, mainly intermetallic phases of Ti₂Ni with f.c.c. lattice and TiNi with monoclinic lattice are formed. The laser alloying by cobalt results in the formation of β-solid solution and TiCo phase with a cubic lattice. The formation of the equilibrium Ti₂Co phase is not observed. As shown, the use of glue on the organic base as a binder alloying coating in all cases results in the formation of titanium carbide TiC that leads to increase of the microhardness in the zone of laser alloying.
first_indexed 2025-12-07T16:46:55Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-125482
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1024-1809
language Russian
last_indexed 2025-12-07T16:46:55Z
publishDate 2017
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
record_format dspace
spelling Гиржон, В.В.
Смоляков, А.В.
Здоровец, А.Ф.
2017-10-28T09:59:49Z
2017-10-28T09:59:49Z
2017
Лазерное легирование титана переходными металлами группы железа / В.В. Гиржон, А.В. Смоляков, А.Ф. Здоровец // Металлофизика и новейшие технологии. — 2017. — Т. 39, № 4. — С. 507-515. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
1024-1809
DOI: 10.15407/mfint.39.04.0507
PACS: 62.20.Qp, 68.55.Ln, 68.55.Nq, 81.05.Ni, 81.10.Fq, 81.16.Mk, 81.65.Lp
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/125482
Методами рентгеновского фазового и металлографического анализов исследовано структурно-фазовое состояние поверхностных слоёв промышленного титанового сплава ВТ1-0 после лазерного легирования порошками железа, кобальта и никеля. Установлено, что фазовый состав зоны лазерного легирования значительной мерой определяется растворимостью легирующего компонента в β-титане. При легировании железом, растворимость которого максимальна, происходит преимущественное формирование твёрдого раствора на основе β-фазы. При легировании никелем, обладающим наименьшей растворимостью, в основном формируются интерметаллиды Ti₂Ni с ГЦК-решёткой и TiNi с моноклинной решёткой. Лазерное легирование сплава кобальтом приводит к формированию β-твёрдого раствора и фазы TiCo c кубической решёткой. Формирование равновесной фазы Ti₂Co не фиксировалось. Показано, что применение клея на основе органических веществ в качестве связующего вещества легирующей обмазки во всех случаях приводит к формированию карбида титана TiC, способствующего значительному возрастанию значений микротвёрдости зоны лазерного легировании.
Методами рентґенівської фазової та металографічної аналіз досліджено структурно-фазовий стан поверхневих шарів промислового титанового стопу ВТ1-0 після лазерного леґування порошками заліза, кобальту та ніклю. Встановлено, що фазовий склад зони лазерного леґування значною мірою визначається розчинністю леґувального компонента в β-титані. При леґуванні Ферумом, розчинність якого є максимальною, відбувається переважне формування твердого розчину на основі β-фази. При леґуванні Ніклем, який має найменшу розчинність, в основному формуються інтерметаліди Ti₂Ni з ГЦК-ґратницею та TiNi з моноклінною ґратницею. Лазерне леґування стопу Кобальтом приводить до формування β-твердого розчину і фази TiCo з кубічною ґратницею. Формування рівноважної фази Ti₂Co не фіксувалося. Показано, що застосування клею на основі органічних речовин в якості зв’язувальної речовини леґувальної обмазки у всіх випадках приводить до формування карбіду титану TiC, що сприяє значному зростанню значень мікротвердости зони лазерного леґування.
The structural-phase state of surface layers of the industrial titanium alloy Grade 2 after laser alloying by the iron, cobalt, and nickel powders are studied by the x-ray and metallographic analysis. The phase composition in zone of laser alloying is basically determined by the solubility of alloying component in the β-titanium. At the alloying by iron, which has a maximum solubility, the formation of the solid solution based on the β-phase occurs. At the alloying by nickel, which has a minimum solubility, mainly intermetallic phases of Ti₂Ni with f.c.c. lattice and TiNi with monoclinic lattice are formed. The laser alloying by cobalt results in the formation of β-solid solution and TiCo phase with a cubic lattice. The formation of the equilibrium Ti₂Co phase is not observed. As shown, the use of glue on the organic base as a binder alloying coating in all cases results in the formation of titanium carbide TiC that leads to increase of the microhardness in the zone of laser alloying.
ru
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Металлофизика и новейшие технологии
Металлические поверхности и плёнки
Лазерное легирование титана переходными металлами группы железа
Лазерне леґування титану перехідними металами групи Феруму
Laser Doping of Titanium with Transition Metals of the Fe Group
Article
published earlier
spellingShingle Лазерное легирование титана переходными металлами группы железа
Гиржон, В.В.
Смоляков, А.В.
Здоровец, А.Ф.
Металлические поверхности и плёнки
title Лазерное легирование титана переходными металлами группы железа
title_alt Лазерне леґування титану перехідними металами групи Феруму
Laser Doping of Titanium with Transition Metals of the Fe Group
title_full Лазерное легирование титана переходными металлами группы железа
title_fullStr Лазерное легирование титана переходными металлами группы железа
title_full_unstemmed Лазерное легирование титана переходными металлами группы железа
title_short Лазерное легирование титана переходными металлами группы железа
title_sort лазерное легирование титана переходными металлами группы железа
topic Металлические поверхности и плёнки
topic_facet Металлические поверхности и плёнки
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/125482
work_keys_str_mv AT giržonvv lazernoelegirovanietitanaperehodnymimetallamigruppyželeza
AT smolâkovav lazernoelegirovanietitanaperehodnymimetallamigruppyželeza
AT zdorovecaf lazernoelegirovanietitanaperehodnymimetallamigruppyželeza
AT giržonvv lazerneleguvannâtitanuperehídnimimetalamigrupiferumu
AT smolâkovav lazerneleguvannâtitanuperehídnimimetalamigrupiferumu
AT zdorovecaf lazerneleguvannâtitanuperehídnimimetalamigrupiferumu
AT giržonvv laserdopingoftitaniumwithtransitionmetalsofthefegroup
AT smolâkovav laserdopingoftitaniumwithtransitionmetalsofthefegroup
AT zdorovecaf laserdopingoftitaniumwithtransitionmetalsofthefegroup