Библиографическое описание:Особенности окисления медно-никелевых сплавов, синтезированных искровым плазменным спеканием / Н. П. Бурковская, Н. В. Севостьянов, Ф. Н. Карачевцев, П. Н. Медведев. - (Материалы общего назначения). - Текст : непосредственный // Перспективные материалы. - 2022. - № 7. - С. 49-57. - Библиогр.: с. 57 (16 назв.). - Загл., авт., аннот., кл. сл., библиогр. парал. рус., англ. - ISSN 1028-978Х.
Аннотация:Проведены высокотемпературные испытания на жаростойкость компактированных порошковых материалов на медно-никелевой основе, синтезированных искровым плазменным спеканием (spark plasma sintering - SPS). Изучены особенности окисления образцов медно-никелевых сплавов с различными легирующими элементами при температурах выше 1000 °С. Установлена зависимость скорости роста оксидной пленки от внешней температуры, рассмотрено влияние легирующих элементов в составе образцов спеченных медно-никелевых сплавов на их жаростойкость. Показано, что наибольшую жаростойкость медно-никелевых сплавов обеспечивает легирование алюминием и хромом. Для всех рассмотренных составов медно-никелевых сплавов, синтезированных искровым плазменным спеканием, температурная точка 1100 °С при 20 часовом испытании на жаростойкость является предельной, поскольку большая часть образцов катастрофически окислилась. Скорость прироста окалины при 1000 °С для состава Cu - Ni - Cr - Al (1, 49•10[[p]]-3[[/p]] г/см[[p]]3[[/p]]) ниже скорости окисления чистого никеля Ni (3, 78•10[[p]]-3[[/p]] г/см[[p]]3[[/p]]) и эти два образца имеют наименьшую скорость привеса. Для составов Cu - Ni, Cu - Ni - Cr - Cгр и Cu - Ni - Al скорость окисления увеличивается на два порядка, а для составов Cu - Ni - Cr и Cu - Ni - Cr - Si - на три порядка. При увеличении температуры испытаний до 1100 °С скорости прироста окалины на поверхности образцов Cu - Ni - Cr и Cu - Ni - Al остаются практически неизменными: 124, 01•10[[p]]-3[[/p]] и 210, 43•10[[p]]-3[[/p]] г/см[[p]]3[[/p]] при 1000 °С; 153, 44•10[[p]]-3[[/p]] и 203, 87•10[[p]]-3[[/p]] г/см[[p]]3[[/p]] при 1100 °С, соответственно. Замедление кинетики окисления образцов при росте температуры обеспечивает формирующаяся на поверхности оксидная пленка, имеющая плотное строение с хорошей адгезией к основе материала.