تعیین فشار بحرانی و فشار ممانعت کننده برای تبخیر منگنز در حین فرایند ذوب القایی آلیاژهای منگنز- نیکل

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 322

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FOU-3-2_002

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1400

چکیده مقاله:

در سال های اخیر، آلیاژهای منگنز-نیکل با توجه به خواص مغناطیسی منحصر به فرد مورد مطالعه محققین بسیاری قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش، بررسی اثر فشار محفظه بر فرایند تبخیر منگنز و تعیین فشارهای بحرانی و ممانعت کننده ی تبخیر و دما برای این عنصر در آلیاژهای منگنز- نیکل (‎۷۰Mn-۲۵Ni-۵Cr‎ و ‎۴۰Mn-۵۵Ni-۵Cr‎) است. در این زمینه، آلیاژهای منگنز- نیکل در کوره ی ذوب القایی تحت خلا، تحت اتمسفر آرگون با فشار مثبت  ۴/۰، ۶/۰، ۸/۰، ۱، ۲، ۵/۲، ۳، ۴ و ۵/۴ بار در دماهای۱۴۵۰،۱۵۵۰و ۱۶۵۰ درجه سانتی گراد ذوب شدند. برای شرایط فوق، نرخ تبخیر محاسبه شد و با ترسیم نمودارهای نرخ تبخیر با فشار، میزان فشار بحرانی و فشار ممانعت کننده برای تبخیر منگنز مشخص شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد است که برای تبخیر منگنز در آلیاژهای منگنز- نیکل، فشار ۱ بار، فشار بحرانی و فشار ۳ بار، فشار ممانعت کننده است. همچنین مشخص شد که افزایش دمای ذوب، باعث افزایش نرخ تبخیر‎ ‎می شود اما میزان فشار بحرانی و فشار ممانعت کننده برای تبخیر منگنز در آلیاژها بدون تغییر باقی می مانند.

نویسندگان

محسن صادقی محمدی

محقق، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران

مرتضی هادی

استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، ایران.

هادی کریمی

محقق، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ایران

امید بیات

استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی همدان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • بررسی فرایند همگن سازی آلیاژ جدید Mn-۲۵Ni-۵Cr [مقاله ژورنالی]
  • Dunand D.C., Müllner P., Size effects on magnetic actuation in ...
  • Krenke T., Duman E., Acet M., Wassermann E.F., Moya X., ...
  • Hu F. X., Shen B. G., Sun J. R., Wu ...
  • Krenke T., Duman E., Acet M., Wassermann E.F., Moya, X., ...
  • Vas' kovskiy V.O., Moskalev M.E., Lepalovskij V.N., Svalov A. V., ...
  • Glavatskyy I., Glavatska N., Dobrinsky A., Hoffmann J. U., Söderberg, ...
  • Hassan U.N., Shah I.A., Jelani M., Naeem M., Riaz S., ...
  • Puidokas S.M. Mangano F., General electric Co. Method of repairing ...
  • Fisher D. J., Transient Liquid Phase Bonding, Materials Research Forum ...
  • Eminoglu C.M., Cui Y., Dorriety D.J., Tollison B.L. Cook P.A., ...
  • Buliński P., Smolka J., Siwiec G., Blacha L., Golak S., ...
  • Blacha L., Siwiec G., Oleksiak B., Loss of aluminium during ...
  • Guo J., Jia J., Liu Y., Liu G., Su Y., ...
  • J. Gue et.al, The critical pressure and impending pressure of ...
  • Brodowsky H., Schaller H. J. (Eds.), Thermochemistry of alloys: Recent ...
  • Langmuir I., The vapor pressure of metallic tungsten, Physical Review, ۱۹۱۳, ۲(۵) ...
  • Horike S., Ayano M., Tsuno M., Fukushima T., Koshiba Y., ...
  • Arblaster J.W., Thermodynamic Properties of Tungsten, Journal of Phase Equilibria ...
  • Ding L., Ladwig P.F., Yan X., Chang Y.A., Thermodynamic stability ...
  • نمایش کامل مراجع