Аморфно-кристаллический сплав квазибинарной системы TiNi—TiCu с содержанием меди 25 ат.% изготовлен методом быстрой закалки из жидкого состояния в виде тонких лент. Полностью аморфное состояние получали с помощью электрохимической полировки. Показано, что кристаллическая структура, полученная методом высокоскоростной электроимпульсной термообработки, значительно отличается от таковой, полученной методом изотермической термообработки. Кристаллизация исходной ленты сопровождается формированием столбчатых кристаллов от обеих поверхностей ленты и крупных кристаллов линзовидной формы в объеме ленты, при этом структура столбчатых кристаллов повторяет морфологию и текстурированность исходного кристаллического слоя. Уменьшение времени электроимпульсного воздействия до 1 мс приводит к росту доли столбчатых кристаллов, увеличению их высоты и уменьшению ширины. После кристаллизации аморфной ленты структура столбчатых кристаллов от обеих поверхностей имеет одинаковую кристаллографическую ориентацию.
Alloys of the quasi-binary TiNi – TiCu system with a copper content of 25, 30, 35, and 40 at. % were obtained by planar flow casting technique at a cooling rate of 10^6 K/s in the form of ribbons 30–50 μm thick and 10–20 mm wide. The structure and phase transformations in the alloys were studied using electron microscopy, X-ray diffraction analysis, and differential scanning calorimetry. It was found that in the initial state, the alloys with 25 and 30 at.% Cu have an amorphous-crystalline structure, undergoing a one-stage polymorphic crystallization of the amorphous state on heating in a calorimeter with the formation of austenite B2 phase, which on cooling to room temperature proceeds to orthorhombic B19 phase due to the martensitic transformation. It is shown that the alloys with 35 and 40 at.% Cu at quenching become amorphous, and upon heating, two-stage crystallization occurs (primary and eutectic) with the formation of a two-phase structure - the tetragonal B11 (TiCu) phase with a small fraction of B2 phase. Moreover, an increase in the copper content leads to a decrease in the onset temperature of crystallization.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.