ALLOYING AND STRAIN HARDENING OF HIGH-ENTROPY MEMBRANE STORAGE NANO AND CRYSTALLINE ALLOYS

В статье представлены как молекулярно-динамические расчеты бинарных сплавов Fe-Ni, так и экспериментальные исследования легированных Ti и Co нанокристаллических сплавов с матричной структурой B2-Ti(Fe, Co) и эвтектическими фазами ОЦК-(Nb, Ti) и B2-Ti(Fe, Co). Исследованы структуры мембранных сплавов...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Fiziko-himičeskie aspekty izučeniâ klasterov, nanostruktur i nanomaterialov (Online) no. 14; pp. 512 - 520
Main Authors: Белякова, Римма Михайловна, Курбанова, Эльмира Джумшудовна, Полухин, Валерий Анатольевич
Format: Journal Article
Language:Russian
Published: 15-12-2022
Online Access:Get full text
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:В статье представлены как молекулярно-динамические расчеты бинарных сплавов Fe-Ni, так и экспериментальные исследования легированных Ti и Co нанокристаллических сплавов с матричной структурой B2-Ti(Fe, Co) и эвтектическими фазами ОЦК-(Nb, Ti) и B2-Ti(Fe, Co). Исследованы структуры мембранных сплавов и на основе Fe-Ni (расположение атомов в координационных полиэдрах и межатомные расстояния между атомами), а также кинетики водорода - диффузии и проницаемости. Показано, что в мембранах легированных сплавов с замещением Ni кобальтом FeCoTiNb с превышением доли Fe, чем у кобальта - в фазе B-TiFe проявляется механическая хрупкость, а также снижается пластичность фазы B. При этом ослабляется и устойчивость к росту водородного поглощения, - вплоть до механического разрушения мембран - так что в высокоэнтропийных сплавах FeNiCrCoMn, FeCoCr TiAl содержится Fe и Co в равных долях. Перспективны и другие интерметаллидные сплавы, имеющие более сложные составы с высокой или умеренной энтропией, к примеру - ZrTiNbVCo и ZrTiTaVCo. Эти сплавы помимо мембранного выделения водорода обладают и аккумулирующими свойствами. В рамках молекулярной динамики представлен эффект деформационного упрочнения мембранных ВЭС сплавов - механизма синергии с многократной деформацией. В результате такого упрочнения происходит частичная трансформация аустенитной фазы в мартенситную с образованием двойникования в их зернах ГЦК/ГПУ и формированием двухфазной матричной структуры. The article presents both molecular dynamics calculations of binary Fe-Ni alloys and experimental studies of Ti and Co alloyed nanocrystalline alloys with a B2-Ti(Fe, Co) matrix structure as well as bcc-(Nb, Ti) and B2- eutectic phases Ti(Fe, Co). The structures of membrane alloys based on Fe-Ni (arrangement of atoms in coordination polyhedra and interatomic distances between atoms), as well as the kinetics of hydrogen - diffusion and permeability have been studied. It is shown that in the membranes of alloyed alloys with the substitution of Ni for cobalt FeCoTiNb, with an excess of Fe than for cobalt, mechanical brittleness is manifested in the B2-TiFe phase, and the plasticity of the B2 phase also decreases. At the same time, the resistance to an increase in hydrogen absorption is also weakened, up to mechanical destruction of membranes, so that in high-entropy alloys FeNiCrCoMn, FeCoCr TiAl Fe and Co in equal parts. Other intermetallic alloys are also promising, having more complex compositions with high or moderate entropy, for example, ZrTiNbVCo and ZrTiTaVCo in addition to hydrogen evolution, also have storage properties. Within the framework of molecular dynamics, the effect of strain hardening of membrane HEA alloys is experimentally presented - the mechanism of synergy with multiple deformation. As a result of such hardening, a partial transformation of the austenitic phase into a martensite phase occurs with the formation of twinning in their fcc/hcp grains and the formation of a two-phase matrix structure.
ISSN:2226-4442
2658-4360
DOI:10.26456/pcascnn/2022.14.512