|
Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)
Влияние содержания титана и механической активации на горение в системе $\mathrm{Ni}$–$\mathrm{Al}$–$\mathrm{Ti}$
Н. А. Кочетов Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А. Г. Мержанова РАН, 142432 Черноголовка
Аннотация:
Исследовано влияние предварительной механической активации (МА) и содержания $\mathrm{Ti}$ на максимальную температуру и скорость горения, размер композитных частиц и выход смеси после МА, удлинение образцов в процессе горения, фазовый состав и морфологию продуктов горения в системе $\mathrm{Ni}$–$\mathrm{Ti}$–$\mathrm{Al}$. Предварительная МА смеси $\mathrm{Ni}+\mathrm{Al}+\mathrm{Ti}$ расширила предел содержания титана, при котором возможно реализовать горение образцов без предварительного подогрева, с 17 до 59% (по массе). После МА уменьшается количество фаз в продуктах и возрастает скорость горения, максимальная температура синтеза уменьшается. Увеличение содержания $\mathrm{Ti}$ в смеси $\mathrm{Ni}+\mathrm{Al}+\mathrm{Ti}$ приводит к уменьшению скорости и максимальной температуры горения как исходной, так и МА смеси. Кроме того, с увеличением содержания титана уменьшается средний размер композитных частиц и возрастает выход активированной смеси. При горении МА-смесей с высоким $(24 \div 52\%)$ содержанием титана в продуктах преобладают фаза $\mathrm{Ti}_2\mathrm{Ni}$ и фаза Гейслера $\mathrm{Ni}_2\mathrm{TiAl}$, визуально наблюдаются следы плавления. В активированной смеси $\mathrm{Ni}+\mathrm{Al}+\mathrm{Ti}$ установлено содержание $\mathrm{Ti}$, при котором содержание фазы Гейслера в продуктах горения максимально. Для большинства наблюдаемых зависимостей предложено объяснение.
Ключевые слова:
горение, механическая активация, интерметаллиды, алюминид никеля, никелид титана, алюминид титана, фазы Гейслера, $\mathrm{Ni}+\mathrm{Al}+\mathrm{Ti}$.
Поступила в редакцию: 09.02.2021 Исправленный вариант: 09.04.2021 Принята в печать: 09.06.2021
Образец цитирования:
Н. А. Кочетов, “Влияние содержания титана и механической активации на горение в системе $\mathrm{Ni}$–$\mathrm{Al}$–$\mathrm{Ti}$”, Физика горения и взрыва, 57:6 (2021), 32–41; Combustion, Explosion and Shock Waves, 57:6 (2021), 663–671
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/fgv799 https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v57/i6/p32
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 44 |
|