Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Struktura i przemiana martenzytyczna kompozytu ${NiTi-TiC}$ — Structure and martensitic transformation of ${NiTi-TiC}$ composite / Tomasz Goryczka, Barbara SZARANIEC, Józef Lelątko // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2010 — vol. 10 no. 1, s. 30–34. — Bibliogr. s. 34

Autorzy (3)

Słowa kluczowe

EN: martensitic transformationcomposite NiTi-TiCNiTi alloysintering
PL: stop Ni-Tiprzemiana martenzytycznakompozyt NiTi-TiCspiekanie

Dane bibliometryczne

ID BaDAP51271
Data dodania do BaDAP2010-04-07
Tekst źródłowyURL
Rok publikacji2010
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Creative Commons
Czasopismo/seriaKompozyty

Streszczenie

Kompozyt NiTi-TiC wytworzono metodą metalurgii proszków. Uzyskane kompozyty zawierały 3 oraz 5% mas. TiC. Wykonana analiza składu chemicznego wykazała niewielkie rozbieżności pierwiastków niklu i tytanu znajdujących się w osnowie kompozytu. Analiza składu fazowego przeprowadzona w mikroobszarach metodą dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych ujawniła istnienie wokół cząstek TiC obszarów fazy równowagowej Ti2Ni. Pozostałą część osnowy stanowił martenzyt o sieci jednoskośnej B19'. Przemiana martenzytyczna miała charakter odwracalny i zachodziła jednostopniowo. Dodatek TiC w objętości do 5% mas. nie spowodował istotnych zmian temperatur charakterystycznych przemiany martenzytycznej wytworzonych kompozytów w stosunku do spiekanego stopu NiTi. Stabilizacja przemiany martenzytycznej następowała po 20 cyklach cieplnych.

Abstract

Composite NiTi-TiC was produced by use of powder metallurgy, with addition of titanium carbide: 0, 3 and 5 wt. % Analysis of chemical composition revealed homogeneity of nickel and titanium element distribution in composite matrix - negligible differences in element contents was stated. Phase identification, which was carried out with use of electron back scatter diffraction, showed that TiC particles were surrounded by equilibrium Ti2Ni phase. This phase does not take part in the martensitic transformation. The rest of the composite matrix consisted of the B19' martensite. The composite matrix transformed to the parent phase in one step. Moreover, the martensitic transformation occurred as a reversible one. Addition of titanium carbide in amount up to 5% did not influenced course of the martensitic transformation as well as its transformation temperatures. Thermal cycling of the composites leaded to decrease of the transformation temperatures and enthalpy. It might be due to the presence of local stress caused by TiC particles and/or reaction between dislocations and martensitic plates. The TiC particles can occur as an obstacle for martnesitic plates. In results of that lowering temperature is required to complete transformation. The transformation stabilizes after 20 thermal cycles.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuł
#39009Data dodania: 19.5.2008
Analiza właściwości i mikrostruktury kompozytu stal szybkotnąca-węglik wolframu — Analysis od properties and microstructure of high speed steel-tungsten carbide composite / Jarosław INDRA, Jan LEŻAŃSKI // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2007 — vol. 7 nr 3, s. 122–125. — Bibliogr. s. 125
artykuł
#13874Data dodania: 22.9.2003
Odlewany kompozyt ${Ni_{3}Al/TiC}$ – struktura i właściwości wytrzymałościowe — Cast ${Ni_{3}Al/TiC}$ – structure and strength properties / Edward FRAŚ, Andrzej JANAS, Paweł Kurtyka, Stanisław Wierzbiński // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2003 — R. 3 nr 6, s. 136–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr.