Для виявлення впливу нікелю поблизу інварного мінімуму провели дослідження сплаву Fe-34,1% Ni. Для діапазону температур 110-300 K ТКЛР сплаву, табл. 3, залишається таким же низьким, як і для сплаву Fe–36,0% Ni. Проте проявляться тенденція до збільшення значення ТКЛР на 10% в цьому діапазоні. При температурі 380 K
Для того, щоб підтвердити вплив Ni ще і в трьохкомпонентному сплаві, провели додаткове дослідження сплаву Fe–36,1% Ni–0,55% C, в якому концентрація нікелю дещо більша. Для діапазону температур 110-500 K <
Таблиця 3. Значення ТКЛР сплавів, отримані за кривими нагрівання
Позначення сплаву | | |||||
| | | | | | |
Fe–36,0% Ni | 1,01 | 1,25 | 0,03 | 0,06 | 0,63 | 4,54 |
Fe–34,1% Ni | 1,41 | 1,08 | 0,04 | 0,37 | 0,81 | 8,09 |
Fe–35,9% Ni–0,61% C | 1,62 | 4,02 | 1,76 | 1,02 | 0,64 | 1,91 |
Fe–36,1% Ni–0,55% C | 0,27 | 4,12 | 2,49 | 0,76 | 0,01 | 1,41 |
Fe–29,2% Ni | 1,85 | 12,51 | 8,80 | 10,49 | 10,68 | 11,32 |
10,78* | 15,26* | 15,76* | 17,77* | |||
Fe–29,7% Ni–0,97% C | 0,01 | 0,91 | 2,95 | 7,81 | 10,88 | 16,27 |
Fe-30,1% Ni-1,18% C | 0,61 | 1,75 | 3,24 | 6,95 | 8,17 | 15,48 |
Fe–30,5% Ni–1,5% C | 0,55 | 1,11 | 2,96 | 7,08 | 10,18 | 15,19 |
Fe–29,7% Ni–0,83% Mn | 6,30 | 14,02 | 9,56 | 11,05 | 11,09 | 11,68 |
11,01* | 15,54* | 15,89* | 17,09* | |||
Fe–29,8% Ni–0,61% Mn | 8,13 | 13,48 | 9,17 | 11,07 | 11,35 | 11,98 |
10,43* | 15,51* | 16,25* | 17,73* | |||
Fe–30,2% Ni–0,8% Mn–1,15% C | 0,34 | 1,76 | 2,64 | 4,82 | 6,31 | 14,82 |
Fe–30,1% Ni–0,44% Mn–1,22% C | 0,47 | 2,92 | 3,80 | 6,50 | 7,79 | 16,24 |
Примітка: * - вимірювання до охолодження перед мартенситним перетворенням
На відміну від ТКЛР звичайного інварного сплаву Fe-36,0% Ni для сплаву з меншим вмістом нікелю, Fe-29,2% Ni , температурна залежність ТКЛР має суттєву відмінність [2] і значення
Принципово інша крива теплового розширення і поведінка залежності
В сплаві з більшою концентрацією вуглецю, Fe-30,1% Ni-1,18% C, <
Підвищення концентрації С до 1,5% (Fe–30,5% Ni–1,5% C) мало змінило середнє значення ТКЛР (1,5×10-6 K-1) в діапазоні температур 110–300 K у порівнянні з
Підвищення концентрації вуглецю в сплаві Fe–Ni–C від 0,97 до 1,5% змінює
Температурна залежність ТКЛР для сплаву з домішкою марганцю, Fe-29,7% Ni-0,83% Mn , подібна залежності
Для розширення даних про вплив домішки Mn на термічне розширення сплаву Н30 провели дослідження сплаву з дещо меншою концентрацією цього елементу (Fe-29,8% Ni-0,607% Mn). Характер залежності
Для сплавів, які містять марганець та вуглець (Fe–30,2% Ni–0,8% Mn–1,15% C і Fe–30,1% Ni–0,44% Mn–1,22% C) і в яких не відбувається мартенситне перетворення, спостерігається монотонна зміна ТКЛР у відносно широкому температурному інтервалі. При концентрації Mn в сплавах Fe–Ni–Mn–C до 1% в розглянутому діапазоні температур загальний хід залежності
Для виявлення впливу C і Mn на магнітні властивості провели температурні дослідження магнітної сприйнятливості та намагніченості насичення ГЦКFe-Ni і Fe-Ni-С сплавів. Після гартування від 1373 K сплав Fe-30,3% Ni має стійку ГЦК структуру за кімнатної температури. Це дає низьку мартенситну точку Мs, значення якої по кривим температурної залежності магнітної сприйнятливості складає 243 K. При легуванні вуглецем цього сплаву, точка мартенситного перетворення зміщується нижче температури кипіння рідкого азоту. Дані кривих магнітної сприйнятливості вказують на підвищення температури Кюрі на 85-95 K в порівняні з бінарним сплавом. Легування цього сплаву домішкою марганцю в кількості 0,83% призводить лише до зниження, як мартенситної точки так і точки Кюрі. При легуванні вуглецем, сплав Fe-30,2% Ni-0,8% Mn-1,15% С, мартенситне перетворення не спостерігається, а температура магнітного перетворення підвищилась на 130 K.
На кривих температурної залежності намагніченості насичення сплавів [1] спостерігається підвищення значень температур Кюрі в порівнянні з кривими магнітної сприйнятливості, за нашим припущенням, це пов’язано з впливом магнітного поля. Але загальна картина впливу елементів на температуру магнітного переходу зберігається.
Для сплавів Fe–Ni, Fe–Ni–C та Fe–Ni–Mn–C контролювали значення коерцитивної сили Hc. Для сплаву Fe-36,0% Ni значення коерцитивної сили при зміні температури від 77 до 300 K не змінюється і становило Hc = 95,5 А/м. При зменшенні концентрації нікелю до 30,3% значення Hc зменшилося на 17% за кімнатної температури. При легуванні вуглецем 0,97% та 1,5% Hc зросло, як за кімнатної температури, так і при температурі кипіння рідкого азоту, що корелює з підвищенням температури Кюрі цих сплавів. Легування домішкою марганцю 0,83% сплаву H30 не змінило значення Hc у порівнянні зі сплавом з 0,97% C. Значення коерцитивної сили сплаву Fe-30,2% Ni-0,8% Mn-1,15% C при температурах 77 та 300 K не змінилось у порівнянні зі сплавом Fe-29,7%Ni-0,97%C.