<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Шепелевич В. Г.</author>
     <author>Гусакова О. В.</author>
     <author>Гусакова С. В.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Фазовый состав, микроструктура и микротвердость сплава In–Sn, полученного высокоскоростной кристаллизацией</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>высокоскоростное затвердевание</keyword>
    <keyword>индий</keyword>
    <keyword>олово</keyword>
    <keyword>фольга</keyword>
    <keyword>фаза</keyword>
    <keyword>зерно</keyword>
    <keyword>текстура</keyword>
    <keyword>межфазная граница</keyword>
    <keyword>микротвердость</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2018</year>
    <pub-dates>
     <date>2018-11-01</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.29235/1561-8358-2018-63-3-290-296</doi>
   <journal>Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук</journal>
   <abstract>Исследования направлены на получение перспективных для бессвинцовой пайки легкоплавких сплавов в виде фольги с однородным распределением дисперсных составляющих. Представлены результаты изучения структуры и свойств сплава In – 42 ат.% Sn, полученного методом сверхбыстрой закалки из расплава при скорости охлаждения расплава порядка 105 К/с. Рентгеноструктурные исследования показали, что быстрозатвердевшая фольга состоит из соединения InSn4 (γ-фаза) и соединения In3Sn (β-фаза), что соответствует равновесной диаграмме состояния. По экспериментальным данным, полученным методом дифракции отраженных электронов (ДОЭ), определены параметры фаз с использованием метода случайных секущих: объемная доля фаз, средняя длина хорд случайных секущих на выделениях каждой из фаз, удельная поверхность межфазной границы. Микроструктура и распределение компонент изучались с помощью растровой электронной микроскопии и рентгеноспектрального анализа. Вид микроструктуры существенно различается для стороны, прилегающей к кристаллизатору, и свободно затвердевающей. Методом ДОЭ установлено, что сплав In – 42 ат.% Sn, полученный высокоскоростной кристаллизацией, состоит из основной β-фазы и дисперсной γ-фазы, имеющих микрокристаллическую структуру с размером зерен, не превышающим 2 мкм. Методом обратных полюсных фигур изучена текстура обеих фаз, составляющих полученные поликристаллические сплавы. Проведены исследования механических свойств как сразу после изготовления фольги, так и после старения и отжига. Показано, что увеличение микротвердости сплава при старении и отжиге обусловлено изменением параметров зеренной структуры.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/13515</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/13481</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
