Microstructure of Ni-48 at.%Ti Alloy Prepared from Powder and by Conventional Metallurgy
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F18%3A00326034" target="_blank" >RIV/68407700:21340/18:00326034 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/68378271:_____/18:00509850
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.134.765" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.134.765</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.134.765" target="_blank" >10.12693/APhysPolA.134.765</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Microstructure of Ni-48 at.%Ti Alloy Prepared from Powder and by Conventional Metallurgy
Popis výsledku v původním jazyce
Microstructure of the samples of the alloy Ni-48 at.%Ti prepared from elemental powders by self-propagating high-temperature synthesis is compared to that of the same alloy cast by conventional vacuum induction melting from bulk metals. Scanning and transmission electron microscopy observations show differences in the phase structure. Besides NiTi matrix, both materials contain also NiTi2, Ni2Ti, Ni3Ti2, Ni3Ti, and Ni4Ti3 phases. Slow furnace cooling after long term annealing at 1000 degrees C leads to the transformation of the Ni4Ti3 phase into the Ni8Ti5 phase in the self-propagating high-temperature synthesis material. In the conventionally cast alloy, the Ni8Ti5 phase was not found.
Název v anglickém jazyce
Microstructure of Ni-48 at.%Ti Alloy Prepared from Powder and by Conventional Metallurgy
Popis výsledku anglicky
Microstructure of the samples of the alloy Ni-48 at.%Ti prepared from elemental powders by self-propagating high-temperature synthesis is compared to that of the same alloy cast by conventional vacuum induction melting from bulk metals. Scanning and transmission electron microscopy observations show differences in the phase structure. Besides NiTi matrix, both materials contain also NiTi2, Ni2Ti, Ni3Ti2, Ni3Ti, and Ni4Ti3 phases. Slow furnace cooling after long term annealing at 1000 degrees C leads to the transformation of the Ni4Ti3 phase into the Ni8Ti5 phase in the self-propagating high-temperature synthesis material. In the conventionally cast alloy, the Ni8Ti5 phase was not found.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
20501 - Materials engineering
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GB14-36566G" target="_blank" >GB14-36566G: Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2018
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Acta Physica Polonica A
ISSN
0587-4246
e-ISSN
1898-794X
Svazek periodika
134
Číslo periodika v rámci svazku
3
Stát vydavatele periodika
PL - Polská republika
Počet stran výsledku
4
Strana od-do
765-768
Kód UT WoS článku
000453257500035
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85058941386