Preview

Вопросы материаловедения

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Кинетика диффузии водорода в различных условиях применительно к сплаву ВТ6

https://doi.org/10.22349/1994-6716-2020-102-2-98-107

Аннотация

Выполнены исследования диффузии водорода в сплаве ВТ6 после различных видов термической обработки и провоцирующего наводороживания. Проанализировано влияние микролегирования на склонность к образованию гидридов и к охрупчиванию титановых сплавов, а также влияние оксидной пленки на наводороживание при термической обработке без защитной атмосферы.

Об авторах

Е. И. Масликова
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Россия

канд. техн. наук

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29



В. Д. Андреева
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Россия

канд. техн. наук

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29



Е. Л. Алексеева
ФГБУН «Институт проблем машиноведения Российской Академии наук» (ИП Маш РАН)
Россия
199178, Санкт-Петербург, Большой пр. Васильевского Острова, 61


Ю. А. Яковлев
ФГБУН «Институт проблем машиноведения Российской Академии наук» (ИП Маш РАН)
Россия

канд. техн. наук

199178, Санкт-Петербург, Большой пр. Васильевского Острова, 61



Список литературы

1. Гельд П. В., Рябов Р. А. Водород в металлах и сплавах. – М.: Металлургия, 1974. – 272 с.

2. Цвиккер У. Титан и его сплавы / Пер. с нем. – Берлин – Нью-Йорк, 1974; М.: Металлургия, 1979. – 512 с.].

3. Колачев Б.А. Водородная хрупкость металлов. – М.: Металлургия, 1985. – 215 с.

4. Шмыков А. А., Хорошайлов В. Г., Гюлиханданов Е. Л. Термодинамика и кинетика процессов взаимодействия контролируемых атмосфер с поверхностью стали. – М.: Металлургия, 1991. – 160 с.

5. Колачаев Б. А., Ливанов В. А., Елагин В. И. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. Изд. 2-е. – М.: Металлургия, 1981. – 416 с.

6. Eliezer D., Tal-Gutelmacher E., Cross C. E., Boellinghaus T. Hydrogen absorption and desorption in a duplex annealed Ti–6Al–4V alloy during exposure to different hydrogen-containing environments // Materials Science and Engineering. – 2006. – A433. – P. 298–304.

7. Бурнышев И. Н., Калюжный Д. Г. О катодном наводороживании титана // Химическая физика и мезоскопия. – 2014. – Т. 16, No2. – С. 250–256.

8. ГОСТ 24956–81. Титан и сплавы титановые. Метод определения водорода. – М.: Изд-во стандартов, 1997.

9. Полянский В. А., Полянский А. М., Козлов Е. А. Новый измерительный комплекс для абсолютного определения содержания водорода в материалах водородной энергетики // Третья Российская конференция «Физические проблемы водородной энергетики», 20–22 ноября 2006 г., Санкт- Петербург. ФТИ им. А.Ф. Иоффе. – 2006. – С. 110–112.

10. Кудинова Н. Р., Полянский В. А, Полянский А. М. Яковлев Ю. А. Определение энергий связи растворенного водорода на основной модели многоканальной диффузии в твердом теле // Физико-математические науки. – 2015. – No 4 (230). – С. 9–23.

11. Металлография титановых сплавов / Е. А. Борисова, Г. А. Бочвар, М. Я. Брун и др. – М.: Металлургия, 1980. – 464 с.

12. Face-centered tetragonal titanium hydrides in fine-grained commercial pure (grade 2) titanium / Z. Z. Li, P. Ou, N. Sun et al. // Materials Letters. – 2013. – N 8, V. 105. – P. 16–19.

13. Мерсон Е. Д. Исследование механизма разрушения и природы акустической эмиссии при водородной хрупкости низкоуглеродистой стали // Автореф. дис. ... канд. техн. наук, Тольятти, 2016.

14. Полетаев Д. О. Прогноз растворимости водорода и кремния в α-Ti методом функционала электронной плотности // Автореф. дис. ... канд. техн. наук, Белгород, 2016.

15. Головин П. В., Медведева Н. А., Скрябина Н. Е.. Сорбционная способность сплавов состава TixV1–x по отношению к водороду // Конденсированные среды и межфазные границы. – 2013. – Т. 15, N 2.

16. Zhu T., Li M. Effect of 0,77 %wt H addition on the microstructure of Ti–6Al–4V alloy and mechanism of δ hydride formation // Journal of Alloys and Compounds. – 2009. – V. 481, Iss. 1–2. – P. 480–485.

17. Tal-Gutelmacher E., Eliezer D. Interaction of Hydrogen with Aerospace Titanium Alloys. – Negev, Beer-Sheva 84105, Israel, 2003.

18. Tal-Gutelmacher E., Eliezer D. Hydrogen-Assisted Degradation of Titanium Based Alloys/ Materials Transactions. – V. 45, N 5. – 2004. – Р. 1594–1600.

19. Жарков А. Ю., Рудских В. В., Левченкова О. Н., Волкова Т. С., Светлаков С. В. Исследование процесса гидрирования дроби титана при пониженном давлении водорода. http://www.chmz.net/press/news-chmz/files/2014-04-15/13/14.pdf

20. Tao S., Notten P., Van Santen R., Jansen A. Density functional theory studies of the hydrogenation properties of Mg and Ti // Physical Reviev B. – 2009. – N 4, V. 79 (14). – P. 144–121.

21. Гюлиханданов Е. Л., Кисленков В. В., Хайдоров А. Д. Термическая обработка металлов.– СПб.: Изд-во Политехнического ун-та. – 2014. –166 с.

22. Ливанов В.А., Буханцев А. А., Колачев Б. А. Водород в титане.– М.: Металлургиздат, 1962. – 246 с.


Рецензия

Для цитирования:


Масликова Е.И., Андреева В.Д., Алексеева Е.Л., Яковлев Ю.А. Кинетика диффузии водорода в различных условиях применительно к сплаву ВТ6. Вопросы материаловедения. 2020;(2(102)):98-107. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2020-102-2-98-107

For citation:


Maslikova E.I., Andreeva V.D., Alekseeva E.L., Yakovlev Yu.A. Hydrogen diffusion kinetics under different conditions applied to VT6 alloy. Voprosy Materialovedeniya. 2020;(2(102)):98-107. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2020-102-2-98-107

Просмотров: 336


ISSN 1994-6716 (Print)