- PII
- 10.31857/S0044453723100199-1
- DOI
- 10.31857/S0044453723100199
- Publication type
- Status
- Published
- Authors
- Volume/ Edition
- Volume 97 / Issue number 10
- Pages
- 1528-1534
- Abstract
- The oxidation stability and phase formation sequence for pure aluminum APK and Al–2.3%V alloy heated in air at rates of up to 100°C/min were analyzed by thermogravimetry with differential scanning calorimetry and X-ray diffraction using synchrotron radiation. It was established that an increase in the heating rate from 10 to 100°C/min does not significantly change the thermal stability of the modified Al powder. The presence of Al3V and Al10V intermetallic compounds, as well as a small amount of γ-Al2O3, in the structure of the alloy should favor consolidation of metal particles and reduce the porosity of the resulting product during selective laser melting (SLM).
- Keywords
- алюминий порошки сплав ванадиевая лигатура окисление скорость нагрева
- Date of publication
- 13.09.2025
- Year of publication
- 2025
- Number of purchasers
- 0
- Views
- 13
References
- 1. Зленко М.А. Аддитивные технологии в машиностроении. Пособие для инженеров. М.: ГНЦ РФ ФГУП “НАМИ”. 2015. 220 с.
- 2. Осокин Е.Н. Процессы порошковой металлургии. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: курс лекций / Е.Н. Осокин, О.А. Артемьева. – Электрон. дан. Красноярск: ИПК СФУ. 2008. 421 с.
- 3. Гопиенко В.Г. Металлические порошки алюминия, магния, титана и кремния. Потребительские свойства и области применения. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та. / Под ред. А.И. Рудского. 2012. 356 с.
- 4. Вол А.Е. Строение и свойства двойных металлических систем. М.: Физматгиз. Наука. 1959. 3306 с.
- 5. Omran A.M. // Al-Azhar University Eng. J. Jaues. 2007. V. 2. № 6. P. 36.
- 6. Stolecki B., Borodziuk-Kulpa A., Zahorowski W. // J. of Materials Science. 1987. V. 22. № 8. P. 2933.
- 7. Woo K.D., Lee H.B. // Met. Mater. Int. 2010. V. 16. № 2. P. 213.
- 8. Omran A.M. // E3 J. of Scientific Research. 2014. V. 2. № 2. P. 026.
- 9. Okamoto H. // J. of Phase Equilibria and Diffusion. 2012. V. 33. № 6. P. 491.
- 10. Simchi A. // Metall Mater Trans B, 2004. 35B. P. 937.
- 11. Louvis E., Fox P., Sutcliffe C.J. // J. Mater Process Technol. 2011. V. 211. P. 275-84.
- 12. Dadbakhsh S., Hao L. // J. Alloy Comp. 2012. V. 541. P. 328.
- 13. Piminov P.A., Baranov G.N., Bogomyagkov A.V. et al. // Physics Procedia. 2016. V. 84. P. 19.
- 14. Aulchenko V.M., Evdokov O.V., Kutovenko V.D. et al. // Nuclear Instruments Methods Physics Research A. 2009. V. 603. P. 76.
- 15. Gates-Rector S., Blanton T. // Powder diffraction. 2019. V. 34. № 4. P. 1.
- 16. Rietveld H.A. // J. Appl. Crystallogr. 1969. V. 2. P. 65.
- 17. Popa N.C., Balzar D. // J. of Applied Crystallography. 2002. V. 35. P. 338-46.
- 18. Safarik D.J., Klimczuk T., Llobet A. et al. // Phys. Rev. B. 2012. V. 85. № 1. P. 1.
- 19. Maas J., Bastin G., Van Loo F., Metselaar R. // Intern. J. of Materials Research. 1983. V. 74. № 5. P. 294.
- 20. Шевченко В.Г., Еселевич Д.А., Попов Н.А., Красильников В.Н. и др. // Физика горения и взрыва. 2018. Т. 54. № 1. С. 65.
- 21. Шевченко В.Г., Кононенко В.И. Физикохимия активации дисперсных систем на основе алюминия. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. 238 с.
- 22. Акашев Л.А., Попов Н.А., Шевченко В.Г., Ананьев А.И. // Изв. вузов. Порошковая металлургия и функциональные материалы. 2019. № 2. С. 23.
- 23. Olakanmi E.O., Cohrane R.F., Dalgarno K.W. // Progress in Materials Science, 2015. V. 74. P. 401.