Augstas temperatūras sakausējumus uz niķeļa bāzes var iedalīt sakausējumos, kas stiprināti ar cieto šķīdumu, un sakausējumos, kas stiprināti ar nokrišņiem saskaņā ar dažādām stiprināšanas metodēm.
Ar cietu šķīdumu stiprinātiem sakausējumiem ir noteikta augstas temperatūras izturība un laba oksidācijas izturība. Turklāt tiem ir arī laba karstās korozijas izturība, karstā un aukstā noguruma izturība, metināmība un plastiskums.
Šis sakausējums ir piemērots detaļu ar augstu darba temperatūru un zemu spriegumu ražošanai, piemēram, gāzes turbīnas sadegšanas kamerai.
Ar nokrišņiem stiprinātiem sakausējumiem tiek izmantotas trīs stiprināšanas metodes: cietā šķīduma stiprināšana, nokrišņu stiprināšana un graudu robežas stiprināšana. Tiem ir laba oksidācijas izturība, izturība pret nogurumu, izturība pret karsto koroziju un augstas temperatūras šļūdes izturība. Šis sakausējums ir piemērots tādu detaļu ražošanai, kurām ir augsts spriegums augstā temperatūrā, piemēram, turbīnu lāpstiņas un gāzturbīnu turbīnu diski.
1. Cietā šķīduma stiprināšana:Matricas sakausējumam pievienojot W, Mo, Cr, Ta, Nb un citus elementus, šie elementi neatbilst matricas režģa konstantei, izraisot matricas režģa kropļojumus, samazinot sakraušanas defektu enerģiju, radot maza diapazona secību un atomu segregāciju. , tādējādi kavējot dislokācijas kustību un uzlabojot sakausējuma termisko izturību. Cietā šķīduma stiprināšanas efekts galvenokārt izpaužas divos aspektos: kad temperatūra ir zemāka par 0.6Tm, režģa deformācija palielina slīdēšanas pretestību un apgrūtina slīdēšanas deformāciju; kad temperatūra ir augstāka par 0,6 Tm, palielinās starpatomu savienojuma spēks, samazinās elementa difūzijas kapacitāte, paaugstinās rekristalizācijas temperatūra un tiek kavēta difūzijas deformācija.
2. Nokrišņu stiprināšana:pievienojot sakausējumam tādus elementus kā Al, Ti, Nb, Re, Ta, lai izveidotu stabilu ′ fāzi, vai pievienojot tādus elementus kā C un B, lai veidotu dažāda veida karbīdus. Šīs otrās fāzes izgulsnējas matricā koherentā formā, veidojot spēcīgu elastīgu sprieguma lauku, kavējot dislokāciju kustību un tādējādi nostiprinot matricu. Fāze ir saskaņota ar matricu, un tai ir tāds pats kristāliskais režģis. To var nogriezt ar kustīgām dislokācijām, veidojot pretfāzes domēna robežas un virsrežģa dislokācijas, vēl vairāk nostiprinot matricu.
3. Graudu robežu nostiprināšana:pievienojot tādus elementus kā B, C un Zr, lai aizpildītu atomu vakances, uzlabotu graudu robežu sakausējuma pakāpi un attīrītu graudu robežas. Šī metode uzlabo sakausējuma vispārējo veiktspēju, palielinot graudu robežu stiprību un stabilitāti.







