Strukturuntersuchungen an einer High-Entropy Legierung
Research output: Thesis › Diploma Thesis
Standard
2014.
Research output: Thesis › Diploma Thesis
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Author
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TY - THES
T1 - Strukturuntersuchungen an einer High-Entropy Legierung
AU - Schuh, Benjamin
N1 - gesperrt bis null
PY - 2014
Y1 - 2014
N2 - Der Einfluss von Hochverformung und anschließender Wärmebehandlung auf eine High-Entropy Legierung bestehend aus CoCrFeMnNi mit äquiatomarer Zusammensetzung („Cantor Legierung“) wurde untersucht. Als Hochverformungsverfahren wurde die Hochdrucktorsion verwendet. Die genutzten Charakterisierungsmethoden umfassten dabei Mikrohärtemessungen, Zugversuche, elektronenmikroskopische Untersuchungen sowie Röntgendiffraktometrie und tomographische Atomsondemessungen. Bei der Hochverformung kam es dabei zum Auftreten eines Sättigungszustandes bezüglich der Härte und Mikrostruktur, wobei die Sättigungskorngröße im Bereich von etwa 50 nm lag. Isochrone Wärmbehandlungen (t=1h) zeigten, dass es bei Glühtemperaturen zwischen 100°C und 550°C zu einem Anstieg in der gemessenen Härte kommt, wobei das Härtemaximum bei 450°C auftritt. Isotherme Wärmebehandlungen (T=450°C) führten dabei zu einem weiteren signifikanten Anstieg in der Härte, wobei das Maximum von ca. 910 HV1 nach 100 h erreicht wurde. Um eine Begründung für dieses Phänomen zu finden wurden Untersuchungen mittels Transmissionselektronenmikroskop in Kombination mit tomographischen Atomsondenuntersuchungen durchgeführt. Im Rahmen der Atomsondenuntersuchungen wurde festgestellt, dass es bei der Wärmebehandlung bei 450°C zur Entmischung der einphasigen High-Entropy Legierung und zur Ausbildung intermetallischer Phasen kommt. Das Auftreten der neuer Phasen (η‘‘, α1 sowie eine Cr-reiche Phase) wurde auch über Messungen mittels Röntgendiffraktometrie nachgewiesen. Um den Einfluss der Hochverformung und Wärmebehandlungen auf die Festigkeit und Duktilität des Werkstoffes einschätzen zu können wurden Zugversuche durchgeführt, wobei insbesondere Glühbehandlungen bei 450°C zu einer starken Versprödung des Materials führen. Wärmebehandlungen bei Temperaturen von über 600°C resultieren in einem merklichen Anstieg in der Duktilität.
AB - Der Einfluss von Hochverformung und anschließender Wärmebehandlung auf eine High-Entropy Legierung bestehend aus CoCrFeMnNi mit äquiatomarer Zusammensetzung („Cantor Legierung“) wurde untersucht. Als Hochverformungsverfahren wurde die Hochdrucktorsion verwendet. Die genutzten Charakterisierungsmethoden umfassten dabei Mikrohärtemessungen, Zugversuche, elektronenmikroskopische Untersuchungen sowie Röntgendiffraktometrie und tomographische Atomsondemessungen. Bei der Hochverformung kam es dabei zum Auftreten eines Sättigungszustandes bezüglich der Härte und Mikrostruktur, wobei die Sättigungskorngröße im Bereich von etwa 50 nm lag. Isochrone Wärmbehandlungen (t=1h) zeigten, dass es bei Glühtemperaturen zwischen 100°C und 550°C zu einem Anstieg in der gemessenen Härte kommt, wobei das Härtemaximum bei 450°C auftritt. Isotherme Wärmebehandlungen (T=450°C) führten dabei zu einem weiteren signifikanten Anstieg in der Härte, wobei das Maximum von ca. 910 HV1 nach 100 h erreicht wurde. Um eine Begründung für dieses Phänomen zu finden wurden Untersuchungen mittels Transmissionselektronenmikroskop in Kombination mit tomographischen Atomsondenuntersuchungen durchgeführt. Im Rahmen der Atomsondenuntersuchungen wurde festgestellt, dass es bei der Wärmebehandlung bei 450°C zur Entmischung der einphasigen High-Entropy Legierung und zur Ausbildung intermetallischer Phasen kommt. Das Auftreten der neuer Phasen (η‘‘, α1 sowie eine Cr-reiche Phase) wurde auch über Messungen mittels Röntgendiffraktometrie nachgewiesen. Um den Einfluss der Hochverformung und Wärmebehandlungen auf die Festigkeit und Duktilität des Werkstoffes einschätzen zu können wurden Zugversuche durchgeführt, wobei insbesondere Glühbehandlungen bei 450°C zu einer starken Versprödung des Materials führen. Wärmebehandlungen bei Temperaturen von über 600°C resultieren in einem merklichen Anstieg in der Duktilität.
KW - Strukturuntersuchung
KW - High-Entropy Legierung
KW - Atomsonde
KW - tomographisch
KW - Cantor-Legierung
KW - Hochverformung
KW - HPT
KW - Transmissionselektronenmikroskopie
KW - TEM
KW - Wärmebehandlung
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KW - atom probe tomography
KW - transmission electron microscopy
KW - Cantor-alloy
KW - HPT
KW - severe plastic deformation
KW - heat treatment
KW - TEM
M3 - Diplomarbeit
ER -