08.12.2025
Микроструктура и микромеханизм разрушения сплава Ni-Al-Cr, полученного методом аддитивного производства
Сотрудниками лаборатории физики иерархических структур в металлах и сплавах были проведены исследования интерметаллического сплава Ni-Al-Cr, полученного методом аддитивного производства. С использованием методов просвечивающей электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа показано, что в дендритных областях образуется смесь Ni и упорядоченной фазы Ni3Al, в междендритных областях – (B2+L10)-NiAl фаза с частицами неупорядоченной фазы Ni3Al (все фазы дополнительно легированы Cr). Показано, что в процессе аддитивного производства в фазе NiAl происходит B2(NiAl) → L10 мартенситное превращение и оно носит термоупругий характер. При комнатной температуре сплав демонстрирует высокую прочность, но низкую пластичность (предел прочности при растяжении 780 МПа, относительное удлинение 0,2%). Последнее является следствием хрупкого разрушения B2‑NiAl, L10‑NiAl фаз и межфазных границ. Исследуемый сплав предназначен для получения интерметаллических покрытий или ремонта объемных интерметаллических деталей.
На рисуноке ПЭМ изображения микроструктуры композиционных материалов на основе Al-Ni, полученных методом аддитивного производства.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИФПМ СО РАН, тема номер FWRW-2022-0005.
Результаты исследования опубликованы в журнале Letters on Materials (Scopus, SJR 0.233, Q3): Microstructure and micromechanism of fracture of Ni-Al-Cr alloy produced by dual-wire electron-beam additive manufacturing // Letters on Materials, 2025, Vol. 15 (4), pp. 416-422. https://doi.org/10.48612/letters/2025-4-416-422
На рисуноке ПЭМ изображения микроструктуры композиционных материалов на основе Al-Ni, полученных методом аддитивного производства.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИФПМ СО РАН, тема номер FWRW-2022-0005.
Результаты исследования опубликованы в журнале Letters on Materials (Scopus, SJR 0.233, Q3): Microstructure and micromechanism of fracture of Ni-Al-Cr alloy produced by dual-wire electron-beam additive manufacturing // Letters on Materials, 2025, Vol. 15 (4), pp. 416-422. https://doi.org/10.48612/letters/2025-4-416-422
