Propriétés thermoélastiques et températures c’-solvus des superalliages monocristallins à base de Ni (3)

Date de sortie:2021-03-12

La figure 2 présente des micrographies SEM des huit états du matériau, qui ont été considérés dans le présent travail. Les quatre états des matériaux comme-coulés sont présentés dans la rangée supérieure de la figure 2. Les états des matériaux entièrement traités par la chaleur après le traitement de vieillissement secondaire (tableau 2) sont indiqués dans la rangée inférieure de la figure 2.-\\ La microscopie électronique à transmission (MET) a été utilisée pour analyser la chimie locale des alliages des deux phases de la microstructure c

c

m. La TEM a été réalisée à l'aide d'unJEOL JSM 6490 (pour ERBO/1) et d'un Tecnai G2 F20 de FEI (pour ERBO-15 et ses dérivés), tous deux équipés d'un FEG fonctionnant à 200 kV et d'un système d'analyse EDAX. La procédure, qui a été utilisée pour mesurer les compositions de phase dans les trois variantes ERBO&15, est illustrée sur la figure 3. L'image au milieu de la figure 3 montre une micrographie STEM prise dans une direction @ [(contraste de faisceaux multiples). Les spectres EDX ont été pris à cinq positions du canal c-(1 à 5, comme indiqué) et au centre des quatre particules c/adjacentes (positions 6 à 9). Chaque spectre EDX/a été enregistré avec un diamètre de faisceau d'électrons/10nm sur une période de 60 s. Les compositions ont été calculées en utilisant l'algorithme EDAX. Les valeurs pour les deux phases ont été obtenues comme les moyennes des cinq mesures de canal (points d'analyse 1 à 5) et des quatre mesures de particules (points d'analyse 6 à 9). Des exemples de spectres EDX pour le canal croisé-(en orange, position 1) et pour la-& -upper droite cparticule (en vert, position 7) sont affichés à gauche et à droite schémas comme indiqué.-&Pour comparaison,nous utilisons certains des résultats de composition locale rapportés par Parsa et al. [36], qui ont été obtenus par une sonde atomique d'électrode locale (LEAPTM 3000X HR, Cameca Instruments) en mode tension à une température de base de l'échantillon de * 65 K.

   Spectroscopie par ultrasons résonants (RUS): Dans le présent travail, les coefficients de rigidité élastique en fonction de la température ont été déterminés à l'aide de la spectroscopie par ultrasons résonnants (RUS), par ex. [38, 39]. Précisément100 [spécimens cuboïdes orientés de dimensions cibles d'environ 8 9 7 x 6 mm3

336 mm3 ont été obtenus en combinant l'orientation de Laue avec l'usinage par électroérosion comme décrit dans [40]. Dans le présent travail, des mesures RUS ont été prises pour ERBO15 et ses variantes. À titre de comparaison, les données pour ERBO 1 ont été tirées des travaux de Demtro¨der et al. [41]. Toutes les dimensions des éprouvettes sont données dans le tableau 3. Pour tous les spécimens testés dans le présent travail, il y avait un bon accord entre les densités géométriques qG (calculées à partir des poids et volumes des échantillons) et les densités déterminées par la méthode de flottabilité qB (tableau 3). De bonnes qualités de surface ont été établies par meulage et polissage de la plaque diamantée.-=//

 Dans la figure 4a, sur la figure 4a, un échantillon RUS typique est montré serré entre deux tiges en céramique et le  \\ thermocouple de mesure à proximité. Au cours des expériences, le thermocouplen'était pas attaché à l'échantillon mais très proche. L'échantillon et la partie correspondante du thermocouple se trouvaient dans la zone de température constante du four

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Pour la détermination expérimentale des fréquences de résonance, des échantillons à vibration libre sont utilisés. Les fréquences de résonance obtenues expérimentalement sont liées aux trois coefficients de rigidité élastique indépendants c11, c12 et c44 du cristal pseudo

cubique [38, 39, 41]. Pour la collecte des données, un appareil RUS intégré
house a été utilisé. Le système se composait d'un analyseur de réponse en fréquence (type FRA5087 de NF Corporation) associé à un

---amplifier à grande vitesse (type BA4825 de NF Corporation) pour la génération et la détection de signaux. Les expériences ont été réalisées dans la plage de température de 100 à 673 K en utilisant un four à basse température Netzsch et un régulateur de température en cascade (type 2704 d'Eurotherm). Les spectres de résonance des échantillons ont été enregistrés dans la plage de 150 à 1000 kHz. Dans le cas d'ERBO1, Demtro¨der et al. [41] ont étudié les propriétés élastiques par paliers de 50 K entre la température ambiante et 1273 K. Les variantes ERBO15 du présent travail ont été étudiées par paliers de 10 K entre 100 et 673 K. -//

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