Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Физика, технические науки Doklady Physics

  • ISSN (Print) 2686-7400
  • ISSN (Online) 3034-5081

Электронно-микроскопическое исследование зоны контакта "плазменное покрытие (быстрорежущая молибденовая сталь) – подложка (среднеуглеродистая сталь)"

Код статьи
S3034508125060109-1
DOI
10.7868/S3034508125060109
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 525 / Номер выпуска 1
Страницы
88-96
Аннотация
Исследованы структурно-фазовые состояния и элементный состав переходной зоны контакта "плазменное покрытие (быстрорежущая молибденовая сталь) – подложка (среднеуглеродистая сталь)". Установлено, что переходный слой толщиной ~100 мкм содержит α-фазу, γ-фазу, карбиды сложного состава MeC, MeC, а также MoC и цементит. Микротрещины и микронесплошности в переходном слое не обнаружены.
Ключевые слова
быстрорежущая молибденовая сталь плазменный метод система "покрытие – подложка" зона контакта структура фазовый состав
Дата публикации
01.12.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
17

Библиография

  1. 1. Darmawan W., Quesada J., Marchal R. Characteristics of laser melted AISI-T1 high speed steel and its wear resistance // Surf. Eng. 2007. V. 23. No. 2. P. 112–119.
  2. 2. Нефедьев С.П., Емелюшин А.Н. Плазменное упрочнение поверхности: монография. Старый Оскол: ТНТ, 2021. 156 с.
  3. 3. Nefed’ev, S.P. and Emelyushin, A.N. Surface Plasma Hardening: Monograph. Stary Oskol: TNT, 2021, 156 pp.
  4. 4. Мозговой И.В., Шнейдер Е.А. Наплавка быстрорежущей стали. Омск: ОмГТУ, 2016. 200 с.
  5. 5. Mozgovoi, I.V. and Shneider, E.A. Overlay Welding of High-Speed Steel. Omsk: OmGTU, 2016, 200 pp.
  6. 6. Emelyushin A.N., Petrochenko E.V., Nefed′ev S.P. Inverstigation of the structure and impact-abrasive resistance of coatings of the Fe–C–Cr–Mn–Si system, additionally alloyed with nitrogen // Welding International. 2013. V. 27. № 2. P. 150–153.
  7. 7. Нефедьев С.П., Емелюшин А.Н. Влияние азота на формирование структуры и свойств плазменных покрытий типа 10Р6М5 // Вестн. Югорского гос. ун-та. 2021. № 3 (62). С. 33–45. DOI:10.17816/byusu20210233-45
  8. 8. Nefed’ev, S.P. and Emelyushin, A.N. Effect of Nitrogen on the Formation of Structure and Properties of Plasma Coatings of the 10R6M5 Type. Vestnik of Yugra State University, 2021, No. 3 (62), p. 33–45. DOI: 10.17816/byusu20210233-45
  9. 9. Емелюшин А.Н., Петроченко Е.В., Нефедьев С.П. Исследование структуры и ударно-абразивной износостойкости покрытий системы Fe–C–Cr–Mn–Si, дополнительно легированных азотом // Сварочное производство. 2011. № 10. С. 18–22.
  10. 10. Emelyushin, A.N., Petrochenko, E.V., and Nefed’ev, S.P. Study of the Structure and Impact-Abrasive Wear Resistance of Coatings of the Fe–C–Cr–Mn–Si System, Additionally Alloyed with Nitrogen. Svarochnoe Proizvodstvo, 2011, No. 10, p. 18–22.
  11. 11. Rakhadilov B.K., Zhurerova L.G., Scheffler M., Khassenov A.K. Change in high temperature wear resistance of high-speed steel by plasma nitriding // Bulletin of the Karaganda University. Physics Series. 2018. V. 3 (91). P. 59–65.
  12. 12. Ivanov Yu.F., Gromov V.E., Yuryev A.B., Minenko S.S., Semin A.P., Chapaikin A.S. Structure, Phase Composition, and Surface Properties of R2M9 High-Speed Steel // J. Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. 2024. V. 18. No. 6. P. 1395–1400.
  13. 13. Kremnev L.S. From High-Speed Tungsten Steel to High-Temperature Molybdenum Steel: A Century of High-Speed Steel // Steel in Translation. 2009. V. 39. № 12. P. 1111–1118.
  14. 14. Кремнев Л.С., Онегина А.К., Виноградова Л.А. Особенности превращений, структуры и свойств молибденовых быстрорежущих сталей // Металловедение и термическая обработка металлов. 2009. № 12 (654). С. 13–19. EDN: KZSBKP.
  15. 15. Kremnev, L.S., Onegina, A.K., and Vinogradova, L.A. Features of Transformations, Structure and Properties of Molybdenum High-Speed Steels. Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov, 2009, No. 12 (654), p. 13–19. EDN: KZSBKP.
  16. 16. Кремнев Л.С. Теория легирования и создание на ее основе теплостойких инструментальных сталей и сплавов // МиТОМ. 2008. № 11. С. 18–28. EDN: KVXKKF.
  17. 17. Kremnev, L.S. Theory of Alloying and the Development of Heat-Resistant Tool Steels and Alloys on Its Basis. MiTOM, 2008, No. 11, p. 18–28. EDN: KVXKKF.
  18. 18. Купалова И.К. Фазовый анализ и фазовый состав быстрорежущих сталей (обзор) // Заводская лаборатория. 1983. № 1. С. 27–40.
  19. 19. Kupalova, I.K. Phase Analysis and Phase Composition of High-Speed Steels (Review). Zavodskaya Laboratoriya, 1983, No. 1, p. 27–40.
  20. 20. Громов В.Е., Юрьев А.Б., Иванов Ю.Ф., Миненко С.С., Коновалов С.В. Электронно-микроскопическое исследование зоны контакта “наплавка (быстрорежущая сталь – Р2М9) – подложка (сталь 30ХГСА)” // Вестник СибГИУ, 2025. № 2 (52). С. 3–8.
  21. 21. Gromov, V.E., Yuryev, A.B., Ivanov, Yu.F., Minenko, S.S., and Konovalov, S.V. Electron-Microscopic Study of the Contact Zone “Overlay (High-Speed Steel – R2M9) – Substrate (30KhGSA Steel)”. Vestnik SibGIU, 2025, No. 2 (52), p. 3–8.
  22. 22. Potekaev A.I., Gromov V.E., Yuriev A.B., Ivanov Yu.F., Konovalov S.V., Minenko S.S., Semin A.P., Chapaikin A.S., Litovchenko I.Yu. Transition zone structure in the fast-cutting surfaced layer – substrate system // Russian Physics Journal. 2024. V. 67. № 8. P. 1107–1113.
  23. 23. Egerton F.R. Physical Principles of Electron Microscopy. Basel: Springer International Publishing, 2016. 196 р.
  24. 24. Kumar C.S.S.R. Transmission Electron Microscopy. Characterization of Nanomaterials. N.Y.: Springer, 2014. 717 р.
  25. 25. Carter C.B., Williams D.B. Transmission Electron Microscopy. Berlin: Springer International Publishing, 2016. 518 р.
  26. 26. Курдюмов В.Г., Утевский Л.М., Энтин Р.И. Превращения в железе и стали. М.: Наука, 1977. 236 с.
  27. 27. Kurdyumov, V.G., Utevsky, L.M., and Entin, R.I. Transformations in Iron and Steel. Moscow: Nauka, 1977, 236 pp.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека