Description

Изучение физико-химической природы микрогетерогенности и условий кристаллизации расплавов системы Fe-Mn-C актуально для инжиниринга сталей. Необходимо установить связь структурно чувствительных свойств расплавов (вязкости, плотности, поверхностного натяжения и удельного электросопротивления) с микроструктурой, кристаллическим строением, фазовым составом и, в конечном итоге, механическими характеристиками закристаллизованного металла. Известно, что разрушение микрогетерогенности при последующем охлаждении и кристаллизации вызывает переохлаждение расплава, приводит к модифицированию микроструктуры, улучшению механических свойств слитка. В данном исследовании планируется изучение кинематической вязкости, удельного электросопротивления, плотности и поверхностного натяжения расплавов системы Fe-Mn-C с целью определения температуры, при которой происходит разрушение микрогетерогенности. На основе анализа температурных зависимостей вязкости расплавов будут получены данные о размере структурных единиц вязкого течения (молекул – для однородного расплава, частиц – для дисперсной системы). Структурными единицами вязкого течения микрогетерогенного расплава, следуя представлениям реологии дисперсных систем, мы считаем дисперсные частицы наследственного характера. Анализ температурных зависимостей вязкости микрогетерогенных металлических расплавов будет проведен в рамках представлений теории абсолютных скоростей реакций. Планируется изучить связь между структурно чувствительными свойствами металлических расплавов системы Fe-Mn-C: вязкостью, плотностью, поверхностным натяжением и электросопротивлением, в контексте изучения условий существования микрогетерогенности. Изучение микроструктуры, кристаллического строения, фазового состава, планируется проводить методами сканирующей электронной микроскопии( EDS- и EBSD-анализ), сканирующей зондовой микроскопии(атомная силовая микроскопия и магнитная силовая микроскопия), механических характеристик в субмикрообъемах(твердости и модуля Юнга) – методом наноиндентирования.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201930/09/2021

    GRNTI

  • 31.15.00

    Type of Financial Sources

  • RCSI (RFFI)

    UrFU Research Division section that handles this grant (Kuibyshev, Mira)

  • Mira Research Division

ID: 12592607