ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОМ СПЛАВОВ НИКЕЛЬ – МОЛИБДЕН НА ПАРАМЕТРЫ ИХ ОКИСЛЕНИЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т. D. Vnukova
Ju. A. Vronskaja
N. V. Zaytseva
S. М. Zakharov
Yu. O. Lyashenko
I. O. Shmatko

Анотація

Экспериментально исследовано влияние легирования железом на скорость окисления и жаростойкость сплавов Ni-Mo в зависимости от концентрации железа. Методами термогравиметрии и рентгенодифракционного анализа показано, что эффект влияния добавок до 20 мас. % железа на сопротивление окисляемости сплавов никель-молибден не
носит прямой зависимости от количества лигатуры. Установлено, что 5% добавка железа обеспечивает максимальную жаростойкость Ni-Mo сплавов. Определено, что эффективному
повышению сопротивляемости окислению сплавов никель-молибден способствуют добавки железа в количествах до 15 мас. %. Добавка больше 15 мас. % железа приводит к отрицательному влиянию на жаростойкость Ni-Mo сплавов. Анализ проведен с учетом конкуренции образования оксидов MoО2, NiO и Fe2O3 в поверхностных слоях сплавов.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Розділ
ФІЗИКА МАТЕРІАЛІВ
Біографії авторів

Т. D. Vnukova, Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, Киев

Ведущий инженер

Ju. A. Vronskaja, Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, Киев

инженер 1 категории

N. V. Zaytseva, Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, Киев

кандидат техн. наук, старший научный сотрудник,
отдел физики атомных транспортных процессов

S. М. Zakharov, Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, Киев

кандидат физ.-мат. наук, старший научный сотрудник,
отдел физики атомных транспортных процессов

Yu. O. Lyashenko, Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, Черкассы

доктор физ.-мат. наук, доцент, директор учебно-научного института информационных и образовательных технологий

I. O. Shmatko, Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, Киев

кандидат техн. наук, старший научный сотрудник,
отдел физики атомных транспортных процессов

Посилання

Gleeson B. (2006). High temperature corrosion of metallic alloys and coatings. Materials science and technology, 1, 173–228. DOI: 10.1002/9783527603978. mst0407

Khimushin F. F. (1969). Heat resistant steels and alloys. Мoscow: Metallurgiya (in Russ.)

Preece A., & Lucas, G. (1952). The high-temperature oxidation of some cobalt-base and nickel-

base alloys. Journal of the Institute of Metals, 81(4), 219.

Brenner S. S. (1955). Oxidation of iron molybdenum and nickel‐molybdenum alloys. Journal

of The Electrochemical Society, 102(1), 7-15. DOI: 10.1149/1.2429990

Lashko N. F., Glezer G. M. (1972). Features of the oxidation of nickel superalloys containing molybdenum. Zashchita metallov. (in Russ.), 8(6), 654–659.

Goncharov O. Yu., Gil'mutdinov F. Z. (2010). Evaluation of the composition of scale on iron-molybdenum alloys. Fizika i khimiya obrabotki materialov. (in Russ.), 3, 74–78. Retrieved from: https://elibrary.ru/item.asp?id=14804562

Larikov L. N., Mazanko V. F., Omel'yanenko V. V., Tyshkevich V. M., Shmatko O. A. (1975). Heat resistance of alloys of cobalt-tungsten system. Zashchita metallov. (in Russ.), 12(6), 710–713.

American Society for Testing and Materials, Smith, J. V., & Fink, W. L. (1966). Fink Inorganic Index to the'Powder Diffraction File'(1966). American Society for Testing and Materials.

Ruedl, E., Sasaki, T., Pizzini, S. (1977). Structural Study of the Alloy Ni 4 Mo Oxidized at High Temperatures. J. Microsc. Spectrosc. Electron. (France), 2(6), 537-551.

Benard J. (1968). Oxidation of metals. Theoretical basis. Мoscow: Metallurgiya (in Russ.)