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