Стійкість до високотемпературного окиснення композиційних матеріалів і покриттів на основі дибориду титану–хрому

Автор(и)

  • В.П. Коновал

DOI:

https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.05.083

Ключові слова:

високотемпературне окиснення, детонаційні покриття, диборид титану–хрому, композиційний матеріал

Анотація

Досліджено високотемпературне окиснення на повітрі при температурах 800 і 1000 ºС дибориду титану–хрому, композиційних матеріалів і покриттів на його основі. Отримані кінетичні криві ізотермічного окиснення мають параболічний вигляд, що вказує на формування на поверхні зразків захисних оксидних плівок. Чистий TiCrB2 має вищу жаростійкість порівняно з композиційними матеріалами системи TiCrB2−NiAlCr і детонаційними покриттями на його основі. Розраховано константи швидкості окиснення і значення уявної енергії активації окиснення в температурному інтервалі 800–1000 ºС. На поверхні окиснених зразків TiCrB2 утворюються оксидні плівки TiO2 та B2O3, а на композиційному матеріалі TiCrB2−NiAlCr додатково формується невелика кількість Al2O3.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Samsonov G.V., Markovskii L.Ya., Zhigach A.F., Valiashko M.G. Boron, its compounds and alloys, Kyiv, Izd. AN USSR, 1960 (in Russian).

Kozina G.K., Prihno I.G., Dzykovich I.Ya., Artemyuk S.A. Sverkhtverdye Materialy, 1996, No 3: 14–21 (in Russian).

Umanskyi O. P., Panasyuk A.D., Konoval V.P., Ignatovich S.R., Dvornik E. P., Gulevets' V.D. Composite wear-resistant material based on titanium diboride, Ukrainian Patent 25 933, 2007, Bulletin # 13 (in Ukrainian).

Umanskii A.P., Konoval V. P., Panasyuk A.D., Dvornik E. P. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 2007, 46, No 1, 2: 90–94 (in Russian).

Konoval V.P. Problems of Tribology, 2009, No 4: 93–96 (in Ukrainian).

Koval'chenko M. S., Ochkas L. F., Yurchenko D. Z. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 1982, 21, No 11: 876–879 (in Russian). https://doi.org/10.1007/BF00805479

Evtushok T.M., Grigor'ev O.N., Kostenko A.D., Zhunkovskii G. L., Kotenko V.A., Mazur P.V. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 2005, 44, No 7–8: 353–357 (in Russian). https://doi.org/10.1007/s11106-005-0102-6

Konoval V.P. Adheziya Rasplavov, Paika Materialov, 2012, No 45: 55–60 (in Russian).

Podchernyaeva I.A., Astakhov E.A., Umanskii A. P., Panasyuk A.D., Konoval V.P., Panashenko V.M. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 2010, 49, No 5–6: 295–303 (in Russian). https://doi.org/10.1007/s11106-010-9236-2

Kofstad P. High-temperature oxidation of metals, New York: Wiley, 1966.

Emanuel N. M., Knorre D.G. The course of chemical kinetics, Moscow: Vysshaya Shkola, 1962 (in Russian).

Tampieri A., Bellosi A. J. Mater. Sci, 1993, 28: 649–653. https://doi.org/10.1007/BF01151240

Tampieri A., Landi E., Bellosi A. J. Therm. Anal, 1992, 38: 2657–2668. https://doi.org/10.1007/BF01979742

Berezhnoy A. S. Multicomponent systems of oxides, Kyiv: Naukova Dumka, 1970 (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

03.02.2025

Як цитувати

Коновал, В. (2025). Стійкість до високотемпературного окиснення композиційних матеріалів і покриттів на основі дибориду титану–хрому . Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, (5), 83–89. https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.05.083