RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Физика горения и взрыва // Архив

Физика горения и взрыва, 2021, том 57, выпуск 6, страницы 32–41 (Mi fgv799)

Эта публикация цитируется в 5 статьях

Влияние содержания титана и механической активации на горение в системе $\mathrm{Ni}$$\mathrm{Al}$$\mathrm{Ti}$

Н. А. Кочетов

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А. Г. Мержанова РАН, 142432 Черноголовка

Аннотация: Исследовано влияние предварительной механической активации (МА) и содержания $\mathrm{Ti}$ на максимальную температуру и скорость горения, размер композитных частиц и выход смеси после МА, удлинение образцов в процессе горения, фазовый состав и морфологию продуктов горения в системе $\mathrm{Ni}$$\mathrm{Ti}$$\mathrm{Al}$. Предварительная МА смеси $\mathrm{Ni}+\mathrm{Al}+\mathrm{Ti}$ расширила предел содержания титана, при котором возможно реализовать горение образцов без предварительного подогрева, с 17 до 59% (по массе). После МА уменьшается количество фаз в продуктах и возрастает скорость горения, максимальная температура синтеза уменьшается. Увеличение содержания $\mathrm{Ti}$ в смеси $\mathrm{Ni}+\mathrm{Al}+\mathrm{Ti}$ приводит к уменьшению скорости и максимальной температуры горения как исходной, так и МА смеси. Кроме того, с увеличением содержания титана уменьшается средний размер композитных частиц и возрастает выход активированной смеси. При горении МА-смесей с высоким $(24 \div 52\%)$ содержанием титана в продуктах преобладают фаза $\mathrm{Ti}_2\mathrm{Ni}$ и фаза Гейслера $\mathrm{Ni}_2\mathrm{TiAl}$, визуально наблюдаются следы плавления. В активированной смеси $\mathrm{Ni}+\mathrm{Al}+\mathrm{Ti}$ установлено содержание $\mathrm{Ti}$, при котором содержание фазы Гейслера в продуктах горения максимально. Для большинства наблюдаемых зависимостей предложено объяснение.

Ключевые слова: горение, механическая активация, интерметаллиды, алюминид никеля, никелид титана, алюминид титана, фазы Гейслера, $\mathrm{Ni}+\mathrm{Al}+\mathrm{Ti}$.

УДК: 536.46

Поступила в редакцию: 09.02.2021
Исправленный вариант: 09.04.2021
Принята в печать: 09.06.2021

DOI: 10.15372/FGV20210604


 Англоязычная версия: Combustion, Explosion and Shock Waves, 2021, 57:6, 663–671

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024