Page 46 - Zmist-n4-2015
P. 46

сплав необхідно молоти менше 6 h, за частоти 200 rpm – менше 12 h, а за часто-
                  тою 100 rpm – менше 24 h.
                      РЕЗЮМЕ. Методом рентгеновского анализа исследовано влияние параметров помо-
                  ла сплава SmCo 4,8 Zr 0,2  в планетарной мельнице в водороде на его фазовый состав и анизо-
                  тропию. Установлено, что в результате помола с частотами 300 rpm длительностью 72; 24
                  и 12 h и 200 rpm длительностью 24 h фаза со структурой типа CaCu 5  частично распадается
                  или переходит в аморфное состояние. Показано, что после помола с частотами 300 rpm
                  продолжительностью 6 h; 200 rpm длительностью 12 и 6 h и 100 rpm длительностью 24 h
                  частицы порошков анизотропные.
                      SUMMARY. The influence of milling conditions in hydrogen on phase content and aniso-
                  tropy of SmCo 4,8 Zr 0,2  alloy was investigated by means of X-ray analysis. The alloy was milled
                  with mill chamber rotation frequencies 300, 200 and 100 rpm for 72; 24, 12 and 6 h. It was
                  found that the phase with CaCu 5 -type structure partially disproportionates or transformed into
                  amorphous state after milling with frequency 300 rpm for 72, 24 and 12 h as well as at 200 rpm
                  for 24 h. The powder particles are anisotropic due to milling at 300 rpm for 6 h, 200 rpm for 12
                  and 6 h, 100 rpm for 24 h.
                  1.  Булик І. І., Панасюк В. В. Водень як технологічне середовище для формування нано-
                     структури  у  феромагнетних  Sm–Co  сплавах  //  Фіз.-хім.  механіка  матеріалів.  – 2012.
                     – № 1. – С. 9–18.
                     (Bulyk І.  І., Panasyuk  V.  V.  Hydrogen  as  a  technological  medium  for  the  formation  of
                     nanostructures  in  Sm–Co  ferromagnetic  alloys  //  Materials  Science.  – 2012.  – 48,  №  1.
                     – P. 1–11.)
                  2.  Влияние водородной обработки на микроструктуру и магнитные свойства сплава КС37
                     (SmCo 5 –основа)  /  И. И. Булык,  В. Н. Варюхин, В. Ю. Таренков,  В.  В.  Бурховецкий,
                     С. Л. Сидоров // Физика и техника высоких давлений. – 2013. – 23, № 4. – С. 67–82.
                  3.  Evolution of magnetic domain structures and coercivity in high-performance SmCo 2:17-ty-
                     pe  permanent  magnets  /  O.  Gutfleisch,  K.-H.  Müller,  K.  Khlopkov,  M.  Wolf,  A.  Yan,
                     R. Schäfer, T. Gemming, and L. Schultz // Acta Materialia. – 2006. – 54. – P. 997–1008.
                  4.  Structure and magnetic properties of SmCo 7−x Zr x  alloys (x = 0–0.8) / M. Q. Huang, W. E. Wal-
                     lace, M. McHenry, Q. Chen, B. M. Ma // J. Appl. Phys. – 1998. – 83. – P. 6718–6720.
                  5.  Zr and Si co-substitution for SmCo 7  alloy with enhanced magnetic properties and improved
                     oxidation and corrosion resistances / D. Y. Feng, Z. W. Liu, G. Wang, Z. G. Zheng, D. C. Zeng,
                     Z. Li, and C. Q. Zhang // J. All Com. – 2014. – 610. – P. 341–346.
                  6.  Influence of Zr content on microstructure and mechanical properties of implant Ti–35Nb–
                     4Sn–6Mo–xZr alloys / S. J. Dai, Y. Wang, F. Chen, X.-Q. Yu, and Y.-F. Zhang // Transacti-
                     ons of Nonferrous Metals Society of China. – 2013. – 23. – P. 1299–1303.
                  7.  Influence of Zr content on phase transformation, microstructure and mechanical properties of
                     Ti 75−x Nb 25 Zr x  (x = 0–6) alloys / Y. Zhou, Y. Li, X. Yang, Z. Cui, and S. Zhu // J. AllCom.
                     – 2009. – 486. – P. 628–632.
                  8.  Особливості  взаємодії  з  воднем  розмеленого  сплаву  на  основі  SmCo 5   /  І. І. Булик,
                     А. М. Тростянчин, П. Я. Лютий, В. В. Бурховецький // Порошкова металургія. – 2013.
                     – № 9/10. – С. 56–66.
                  9.  Kraus W., Nolze G. PowderCell 2.0 for Windows. –  http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/powdcell.
                  10. An introduction to the program FullProf 2000 Juan Rodriguez–Carvajal. – http://www.ill.eu/
                     sites/fullprof.
                  11. Печарский В. К., Аксельруд Л. Г., Завалий П. Ю. О методе учета влияния преимущест-
                     венной  ориентации  (текстуры)  в  порошковом  образце  при  исследовании  атомной
                     структуры вещества // Кристаллография. – 1987. – № 4. – С. 874–877.
                                                                            Одержано 20.04.2015








                                                                                          45
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51