Файл: Бокштейн, С. З. Диффузия и структура металлов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 86

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Д и ф ф у з и о н н ые измерения

приводят к выводу,

что в

никелевых сплавах бор, по-видимому, т а к ж е

обогащает

границы

зерен.

 

 

 

Б ы л а

предложена [160]

количественная

оценка

свя­

зи между характеристиками объемной и граничной диф­

фузий и энергией

 

границ. При этом

отмечалось,

что бор

п о н и ж а е т

 

энергию

границ зерен ж е л е з а .

 

 

 

Чаплыгиной методом авторадиографии была сделана

попытка

оценить

влияние

бора

на

термодинамические

свойства

границ

зерен

никеля

по скорости

 

сублимации.

Д л я этой

 

цели

фольгу

никеля

и сплава

никеля

с 0,1% В

насыщали

N î 6 3

в условиях, в которых

преимущественно

протекала

зернограничная

диффузия

(на всю

толщину

о б р а з ц а ) . Фольгу

толщиной около 100

мкм

покрывали

радиоактивным

никелем и отжигали

при 900°С в течение

150 ч, после чего с поверхности

снимали

слой

обьемной

диффузии — размер зерен

колебался

в пределах 500—•

1000 мкм. Авторадиографичеокий

анализ

показал, что

N i 6 3 располагался

только по границам

зерен. Отжит для

сублимации осуществляли

в вакууме

 

Ю -

5

тор в интер­

в а л е 850—1О00°С. При анализе процесса

 

сопоставляли

результаты измерения

авторадиограмм,

полученных с об­

разцов до

(образец-эталон)

и

после

вакуумной

обработ­

ки. Изменение авторадиографической картины отражает наложение ряда элементарных процессов, протекающих во время сублимации, зернограничной, объемной и по­ верхностной диффузий . Дифференцировать эти процес­ сы достаточно сложно, поэтому -была сделана оценка эф­ фективной энергии активации (Зэфф сложного процесса по отрезку времени до н а ч а л а изменения плотности почерне­ ния границы зерна в обоих сплавах после сублимации с целью последующего выделения энергии активации соб­ ственно сублимации с границ зерен. Время, мин, до на­ чала процесса в зависимости от температуры, ^С, меня­ лось следующим образом:

 

850

900

950

1000

Никель

30

10

5

 

Никель + 0,01% В

90

30

10

 

К а к видно из приведенных данных, бор существенно затрудняет сублимацию с границ. Соответствующая оцен­ ка д а л а величину энергии активизации процесса Q3(p<p = =214,2 и 256,2 кдж/г-атом (51000 и 61000 кал/г-атом)

для никеля и сплава никеля с бором соответственно.

122


Б ы л а сделана попытка выделить из этого сложного процесса сублимацию и оценить энергию активации суб­

лимации. Время д о начала

процесса т отвечает моменту,

когда диффузионный лоток равен скорости

сублимации.

При

меньших временах

 

поверхностная

концентрация

Слов определяется

скоростью

ѵ сублимации

(контроли­

рующий

процесс),

при больших — скоростью

диффузи ­

онного

подвода

вещества. П е р в а я

из этих

величин

 

 

 

 

 

v =

kCmB,

 

 

 

 

(34)

где k=AlYT

ехр ( — E/RT)

— теплота

сублимации с

 

г р а н и ц ы ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д и ф ф у з и о н н ы й поток

/ дл я случая,

когда

пути

диф ­

фузии

малы

по

сравнению

с толщиной

образца,

равен

 

 

 

 

 

y e _ 2 L £ j L t

 

 

 

 

( 3 5 )

 

 

 

 

 

 

 

V

nt

 

 

 

 

 

где С 0 — к о н ц е н т р а ц и я в

середине

образца

(или в на­

 

 

чальный

момент

в р е м е н и ) .

 

 

 

 

Приравнивая

(34) и

( З а п о л у ч и м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CID

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

^ ^ Г Щ ^ -

В

1 Г

 

 

 

<36>

и

(Зэфф» 2 £ С у б л — Q

[Q — энергия

активации

д и ф ­

фузии],

£С убл(гр)=163

и

179 кдою/г-атом

 

(39000 и

42700

кал/г-атом)

 

дл я

металла

и сплава,

т. е.

бор

существенш повышает энергию активации процесса суб­ лимации с границ зерен.

Таким образом, границы зерен никеля, легированные

бором,

термодинамически

более устойчивы,

чем чистый

металл,

что, по-видимому,

и обусловливает

замедление

диффузии примесей и самодиффузии никеля. Это, одна­

ко, не раскрывает в полной

мере механизм

влияния бо­

ра. Он может быть связан

с образованием

более совер­

шенной структуры, а т а к ж е

с изменением

межатомного

взаимодействия. Растворимость бора в никеле невелика и возможно пересыщение высокоугловых границ из-за большей дефектности последних. Бориды влияют двояко; сама фаза может замедлять диффузию, так как ее прони­

цаемость,

вероятно,

меньше,

чем

твердого

раствора, а

косвенно

она м о ж е т

приводить

к

ускорению

диффузии

из-за образования м е ж ф а з н ы х

границ.

 

123


Атомные

размеры бора

значительно

меньше, чем

матричных атомов никеля. Представляет

т а к ж е интерес

влияние

на

зернограничную

диффузию

малоподвижных

атомов

элементов с малой

диффузионной проницае­

мостью и большим атомным радиусом . Поскольку грани­

ца зерна

имеет

в и д растянутой

области,

то

расположе­

ние здесь таких атомов должно повышать

стабильность

структуры. Известно, что легирование

никеля

вольфра­

мом

(вольфрам

растворяется в никеле в значительном

количестве,

а

сам

почти

не

растворяет

никель;

d~w=

=€,289 нм

(2,89

кХ)

против

0,249 нм (2,49

кХ)

д л я

нике­

ля)

приводит

к

уменьшению

диффузионной

ширины

границы

и

коэффициента

 

диффузии

никеля.

Однако

здесь имеются свои особенности.

 

 

 

 

 

 

ß

опытах

Чаплыгиной обогащение

границ

зерен

ни­

к е л я

в о л ь ф р а м о м осуществлялось методом

вакуумного

диффузионного

легирования

(диффузионное

насыщение

границ зерен

после

вакуумного

рафинирования

границ).

Образцы обрабатывали по следующей схеме: электроно-

лировка;

в а к у у м н а я

обработка [1000°С,

40 ч, р —

=6,6 Мн/м2

( 5 - Ю - 5

тор)]; диффузионное

насыщение

вольфрама из гальванических покрытий (800°іС, 150 ч); злектрополироівка с целью снятия покрытия и слоя объ­

емной диффузии; покрытие радиоактивным

слоем

N i 6 3 ;

диффузионный

отжиг при 750°С,

1000 ч.

Ц е л ь ю

вакуум­

ной обработки

являлась очистка

границ

зерен

от

лету­

чих примесей, т. е. подготовка

границ

д л я

насыщения

в о л ь ф р а м о м . Исследования никелевого сплава

показали,

что после предварительной вакуумной обработки и диф­

фузионного насыщения

вольфрамом

на

границах

зереч

никеля

образуется

менее

рыхлый

и

более тонкий

слой.

Д л я

сравнения

исследовали

т а к ж е

самодиффузию

никеля по границам зерен непосредственно после элек­ трополировки, после электрополировки и вакуумной обра­ ботки и после электрополировкн, вакуумной обработки и

насыщения границ зерен вольфрамом .

 

 

 

Обычный в а р и а н т абсорбционного

метода не учиты­

вает в л и я н и я градиента

концентрации

в о л ь ф р а м а

вдоль

границы на коэффициент

диффузии

никеля, а термова-

куумная обработка, равно как насыщение

вольфрамом,

создавала

вдоль границ

зерен градиент

концентрации.

Поэтому

был применен

послойный абсорбционный

ме­

тод: с поверхности о б р а з ц а многократной

притиркой на

124


стекле снимали слои около 1 мкм и измеряли остаточную активность образца . Коэффициент диффузии раоочіитыівали по формуле

 

 

 

 

В

=

 

Х*~Х1

,

 

 

 

 

 

(37)

где Х\

 

А'2 — расстояния

4

П п І

 

 

 

 

 

 

и

от

источника;

 

 

 

 

 

У\ и

г/г — активность

на

этих

глубинах;

 

 

 

 

 

 

t — время

отжига .

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка поверхностного слоя объемной диффузии из

величины

У 2 1 > о б / д а л а

з н а ч е н и е ~ 0 , 3 мкм.

Поэтому

эф ­

фективный D, определенный ira (37),

близок к £>г р

(тем

больше,

чем больше

у).

Полученные

результаты

показа ­

ли, что вакуумна я обработка и насыщение границ

зерен

вольфрамом о к а з ы в а ю т качественно

одинаковое,

 

хотя и

по разным

причинам,

в л и я н и е —

m тонком

поверхност­

ном слое

( ~2 — 3 мкм) наблюдается

увеличение D m

а в

'более

глубоких слоях — уменьшение

Drp.

 

Так,

напри ­

мер,

на

 

глубине

около

1 мкм

Drp

после вакуумной

обработки

возрастает

с

 

1-/10- 1 4

до

1,'5-Ю- 1 4

см2-сек~1;

а после

легирования

в о л ь ф р а м о м — до

1,6- Ю -

1 4

с и 2 Х

Х с е / с - 1 .

Вакуумную

 

обработку

можно

рассматривать

как «отрицательное» легирование, в результате которого

границы

очищаются от летучих

(обычно

легкоплавких)

компонентов. При этом в тонком

приповерхностном слое

возможно

образование дефектной

структуры, например

пористости, и з - з а ' р а з л и ч и я парциальных

коэффициентов

диффузии компонентов сплава. В работе [80] при иссле­ довании медноцинковых, алюмияиевоцинковых, никель-

хромовых

аллавов, подвергающихся

отжигу

в условиях

вакуума

( Ю - 4 тор), показано, что

т а к а я

пористость

большей частью возникает по границам зерен. Ускорение диффузии в танком приповерхностном слое при легиро­ вании вольфрамом является, очевидно, результатом раз ­ рыхления кристаллической решетки из-за большого раз ­

личия в

атомных диаметрах

никеля

и' в о л ь ф р а м а

и

высо­

кого модуля упругости вольфрама . Действительно,

если

провести

предварительный

отжиг 950°С, 1 ч, то коэффи ­

циент диффузии понижается

в 1,5

р а з а .

В более

глубо­

ких слоях

(например,

12—14

мкм)

£>Гр

уменьшается

с

5 , 3 - Ю - 1 2

до

4 , 8 - І О - 1 2 после

вакуумной обработки

и

до

1,0 - Ю - 1 2

см2-сект1

после

 

легирования

вольфрамом,

125


никель, п о в ы ш а ю т энергию

активации самодиффузии и

уменьшают D r p

в интервале

700—900°С: дл я никеля

і Л р = и,і • ш

exp — - — ,

а для никеля с примесью

ц е р и я D r p = 65,5-10 7 exp — — — ; при 800°С коэффици-

 

R Т

 

ент диффузии примерно в 2 раза

меньше (2,2- 10~і 2 и 1,ЗХ

Х Ю ~ 1 2 см2-сек-1;

при введении

0,01% Се в сложнолеги-

рованный никелевый оплав ( Ж С 6 К П ) коэффициент зернограничной диффузии при 800°С уменьшался примерно в 15 раз.

По-видимому, церий в никелевых сплавах располага ­ ется на границах зерен. Растворимость церия в никеле весьма ограничена, и он образует с никелем ря д соеди­ нений (-CeNiis, CeNii2, CeNi, С е з № ) . Атомный диаметр це­ рия существенно больше, чем атомный диаметр никеля

0,364 нм

(3,64А)

против

0,249 нм (2,49А), что благопри­

ятствует его расположению по границам

зерен.

Церии

относят, подобно

бору, к поверхностно

активным

элемен­

там.

Авторадиографические

 

исследования

с помощью

С е І М

показали, что в сплаве

Х20Н80ТЗ

он располагается

преимущественно

по границам

зерен

[136].

Исследова­

ния

сплава Ni-f-0,038%

Се, в котором

зер погранична я

диффузия

была

измерена

с

помощью

рентгеновского

микроанализатора

(МАР - 1),

показали,

что

церий рас­

пределяется в сплаве неравномерно .

Пики

на

спектро­

грамме отражают, по-видимому, преимущественную кон­

центрацию

церия в пограничных

областях.

М а л ы е до­

бавки цария снижают уровень

зерпограничного

пика

внутреннего

трения в никелевом с п л а в е ХН77ТЮ

[162],

а лантан и

неодим замедляют

т а к ж е диффузию

хрома

по границам

и в объеме зерна сплава . Кроме

того,

отме­

чалось соответствие м е ж д у

влиянием

редкоземельных

элементов

на

состояние

границ

зерен

и

жаропроч ­

ность [162].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественно

аналогично

церию

в л и я е т

на

д и ф ф у з и ю

по границам

зерен празеодим . П о данным

Чаплыгиной,

добавка 0,05% Рг в никелевый

сплав

Ж С б К П вакуум ­

ного индукционного переплава,

з а м е д л я е т

£>г р

при 900°С

в 2,5 раза .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127