Proprietà termoelastiche e temperature c’-solvus di superleghe monocristalline a base di Ni (3)

Data di rilascio:2021-03-12

La Figura 2 presenta micrografie SEM degli otto stati materiali, che sono stati consideratinel presente lavoro. I quattro stati come-materiali colati sono presentatinella riga superiore della Fig. 2. Gli stati del materiale completamente-trattato a caldo dopo il trattamento di invecchiamento secondario (Tabella 2) sono mostratinella riga inferiore della Fig. 2.

 La microscopia elettronica a trasmissione (TEM) è stata utilizzata per analizzare la chimica locale delle leghe delle due fasinella c/c-microstruttura. TEM è stato eseguito utilizzando un&JEOL JSM-6490 (per ERBO/1) e un Tecnai G2 F20 della FEI (per ERBO/15 e suoi derivati), entrambi dotati di un FEG operante a 200 kV e di un sistema di analisi EDAX. La procedura, che è stata utilizzata per misurare le composizioni di fasenelle tre varianti ERBO/15, è illustrata in Fig. 3. L'immagine al centro della Fig. 3 mostra una micrografia STEM presa in una direzione @ [(contrasto a fasci multipli). Gli spettri EDX sono stati rilevati in cinque posizioni c-channel (1–5, come indicato) e al centro delle quattro c-particelle adiacenti (posizioni 6–9). Ogni spettro EDX&è stato registrato con un diametro del fascio di elettroni 10nm per un periodo di tempo di 60 s. Le composizioni sono state calcolate utilizzando l'algoritmo EDAX. I valori per le due fasi sono stati ottenuti come medie delle misurazioni dei cinque canali (punti di analisi da 1 a 5) e delle quattro misurazioni delle particelle (punti di analisi da 6 a 9). Esempi di spettri EDX per la croce c-canale (in arancione, posizione 1) e per la particella c-in alto a destra (in verde, posizione 7) sono mostrati&a sinistra ea destra diagrammi come indicato.

Per confronto, utilizziamo alcuni dei risultati di composizione locale riportati da Parsa et al. [36], che sono stati ottenuti da una sonda atomica dell'elettrodo locale (LEAPTM 3000X HR, Cameca Instruments) in modalità tensione a una temperatura di base del campione di * 65 K.   

Spettroscopia a ultrasuoni risonanti (RUS):nel presente lavoro, i coefficienti di rigidità elastica in funzione della temperatura sono stati determinati con l'ausilio della spettroscopia a ultrasuoni risonanti (RUS), ad es. [38, 39]. Sono stati ottenuti esattamente 100 [esemplari parallelepipedi orientati di dimensioni target di circa 8 9 7 x 6 mm3-=336 mm3 combinando l'orientamento di Laue con la lavorazione a elettroerosione come descritto in [40]. Nel presente lavoro, sono state effettuate misurazioni RUS per ERBO/15 e le sue varianti. Per confronto, i dati per ERBO/1 sono stati presi dal lavoro di Demtro¨der et al. [41]. Tutte le dimensioni dei campioni sono riportatenella Tabella 3. Per tutti i campioni testatinel presente lavoro, c'era un buon accordo tra le densità geometriche qG (calcolate dai pesi e volumi del campione) e le densità determinate dal metodo di galleggiamento qB (Tabella 3). Buone qualità superficiali sono state stabilite mediante molatura e lucidatura di lastre diamantate.

   Nella Fig. 4a, Nella Fig. 4a, un tipico campione RUS è mostrato bloccato tra due aste di ceramica e il termocoppia di misuranelle vicinanze. Durante gli esperimenti, la termocoppianon era attaccata al campione ma molto vicina. Il campione e la parte rilevante della termocoppia si trovavanonella zona della costante di temperatura del forno.

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Per per la determinazione sperimentale delle frequenze di risonanza, vengono impiegati campioni a vibrazione libera. Le frequenze di risonanza ottenute sperimentalmente sono correlate ai tre coefficienti di rigidità elastica indipendenti c11, c12 e c44 del cristallo pseudo-cubico [38, 39, 41]. Per la raccolta dei dati, è stato utilizzato un apparato RUS integrato-house. Il sistema consisteva in un analizzatore di risposta in frequenza (tipo FRA5087 di NF Corporation) in combinazione con un amplificatore- ad alta velocità (tipo BA4825 di NF Corporation) per la generazione e il rilevamento del segnale. Gli esperimenti sono stati eseguitinell'intervallo di temperatura da 100 a 673 K utilizzando un forno Netzsch a bassa temperatura e un regolatore di temperatura a cascata (tipo 2704 di Eurotherm). Gli spettri di risonanza dei campioni sono stati registratinell'intervallo da 150 a 1000 kHz. Nel caso di ERBO1, Demtro¨der et al. [41] ha studiato le proprietà elastiche in passi di 50 K tra la temperatura ambiente e 1273 K. Le varianti ERBO-15 del presente lavoro sono state studiate in passi di 10 K tra 100 e 673 K.//

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