<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Бобырь С. В.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Неравновесная термодинамическая модель для расчета диффузионных потоков при фазовых превращениях в легированных сталях</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>неравновесная термодинамика</keyword>
    <keyword>фазовые превращения</keyword>
    <keyword>диффузионные потоки</keyword>
    <keyword>движущие силы</keyword>
    <keyword>перекрестные коэффициенты</keyword>
    <keyword>легированные стали</keyword>
    <keyword>наночастицы</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2021</year>
    <pub-dates>
     <date>2021-03-31</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.29235/1561-8358-2021-66-1-28-36</doi>
   <journal>Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук</journal>
   <abstract>Фазовые превращения в легированных сплавах железа с углеродом в значительной степени связаны с диффузией компонентов, в первую очередь с углеродом. Для анализа диффузионных процессов в легированных сталях можно использовать математические методы неравновесной термодинамики. Уравнения для диффузионных потоков системы содержит неизвестные в общем случае коэффициенты активности элементов и вакансий и их производные по концентрациям, что чрезвычайно затрудняет определение значений перекрестных коэффициентов. В статье разработана неравновесная термодинамическая методика расчета диффузионных потоков при наличии двух фаз в легированных сталях. Она позволяет рассчитать в уравнениях Онзагера как прямые, так и перекрестные коэффициенты. Приведены формулы расчета термодинамических сил для легированной стали – железа, легирующего элемента замещения – хрома, элемента введения – углерода и вакансий. Предложены общие выражения для расчета перекрестных коэффициентов, движущих сил и потоков в уравнениях Онзагера для многокомпонентной термодинамической системы. Приведен пример использования разработанной модели для поиска изменений концентраций и диффузионных потоков во времени. Для используемой модельной системы установлено, что на стадии преимущественной диффузии углерода в легированной стали включения цементита размером около 18 нм образуются довольно быстро (в течение ~ 200 с). Разработанная в статье методика позволяет проводить расчеты диффузионной кинетики в многокомпонентных термодинамических системах, которыми также являются сплавы железо-углерод, и контролировать размер образующихся фаз, например наночастиц карбидов.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/13327</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/13293</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
