Получение, структура и физико-химические свойства композиционных полиметаллических электрохимических покрытий никель–кобальт–железо–вольфрам–углерод
Another Title
Obtaining, structure and physico-chemical properties of composite polymetallic electrochemical coatings nickel–iron–cobalt–tungsten–carbon
Bibliographic entry
Филимонов, В. А. Получение, структура и физико-химические свойства композиционных полиметаллических электрохимических покрытий никель–кобальт–железо–вольфрам–углерод [Электронный ресурс ] = Obtaining, structure and physico-chemical properties of composite polymetallic electrochemical coatings nickel–iron–cobalt–tungsten–carbon / В. А. Филимонов, А. М. Кузей, С. В. Якубовская // Современные методы и технологии создания и обработки материалов : материалы XIII Международной научно-технической конференции, (Минск, 12-14 сентября 2018 г.). – Минск , 2018. – 1 электронный оптический диск (CD-ROM).
Abstract
Методами сканирующей электронной и оптической микроскопии, рентгенофазового анализа и энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектроскопии изучены морфология поверхности, микроструктура, элементный и фазовый состав электрохимических покрытий Ni – Co – Fe – W – C, полученных из неводного электролита-расплава на основе карбамида, а также изменения их микроструктуры, фазового состава и микротвердости в результате термообработки (отжига) при 575 и 675 К в течение 0,5–24 ч. По элементному составу, а также пути преобразования структуры при отжиге – полученные электрохимические покрытия представляют собой комплексно-легированные твердые растворы на основе ГЦК решетки никеля. Они подобны высокоэнтропийным сплавам (ВЭС) и композиционным покрытиям на их основе, что позволяет предложить электрохимический метод для получения прекурсоров ВЭС.
Abstract in another language
Surface morphology, microstructure, elemental and phase composition of Ni – Fe – Co – W – C electrochemical coatings obtained from the non-aqueous melted electrolyte on the carbamide base and also change in the microstructure, phase composition and microhardness of the same, as a result of their thermal treatment (annealing) at 575 and 675 К during 0.5 to 24 hours, studied by methods of scanning electron and optical microscopy, X-ray analysis and energy dispersion spectroscopy. Obtained coatings represent themselves the FCC nickel lattice based complex-alloyed solid solutions as to their elemental composition, and also to their path of structure transformation during annealing. They are similar to the high-entropy alloys and composite coatings on their basis, which allows us to propose an electrochemical method for obtaining their precursors.