Full text: Fortschritte in der Metallographie

116 Prakt. Met. Sonderband 41 (2009) 
Phase B-NiAl (vgl. Abb. 1). Die quantitative WDS-Analyse ergab eine Zusammensetzung von 49,4 Tabel 
% Ni und 50.6 % Al (alle Angaben im Folgenden in Atom-%). Die Härte beträgt ca. 300 HV0.1. NiAlc. 
Legier 
Nios 
Nig 490 
Nigars: 
Nigso/ 
Nig 4004 
LL Erläuter: 
Abb. 3: Gefüge der Hf-freien Legierung NiosoAlo,so im DIK; a) Randbereich; b) Kerngefüge 
Die be 
Die Gefüge der Hf-haltigen NiAl-Legierungen unterscheiden sich z. T. deutlich (Abb. 4). Aus den Phasen 
Ergebnissen der quantitativen ESMA-Analysen (Tab. 2) und der Röntgendiffraktometrie (Abb. 7) den (A 
konnten die vorliegenden Gefügebestandteile überwiegend eindeutig identifiziert werden. Phase= 
(Nio,sAlo,s)o.osHfo,oz besteht aus primären B-NiAl-Dendriten (in Tab. 2 mit ) gekennzeichnet), in Mikros 
denen ca. 0,3 % Hf und 2 % Ti gelöst sind (Abb. 4 — 1. Spalte). Die helleren interdendritischen Eutekti 
Säume (Tab. 2%) sind seigerungsbedingt. Die mit 3’ bezeichnete Phase ist etwas Ni-, Hf- und Ti- liefern 
reicher und Al-drmer als die B-Phase. In ihr liegt eine interdendritische Phase, die im DIK etwas geringe 
erhaben erscheint (Tab.2”). Sie entspricht nur annähernd der stöchiometrischen Zusammensetzung denen | 
der Heusler-Phase Ni,AlHf, rechnet man den hohen Ti-Anteil mit zum Hf-Anteil. Vermutlich war erschei 
der verwendete Schmelztiegel mit Ti kontaminiert. Derart hohe Ti-Gehalte wurden bei den beimen 
folgenden Abgüssen nicht mehr beobachtet. Verteil 
4 
2 
E 
3 
= 
- ESM. 
5 —— 
| Phase 
3 - 
Z 1. B-N: 
c 2. Niy/ 
2. Heusle 
2 2. NiA 
i Laves 
] | . 20um - 
(Nio,sAlo,s)o,osHfo,o2 (Nio,sAlo,s)o,95Hfo,05 (Nio,sAlo,s)o,9Hfo.ı (Nio,sAlo,s)o.sHfo2 = 
Abb. 4: Gefiige der NiAl, Hf, (x=0,02...0,2)-Legierungen bei gleicher Vergréerung Abb. 5: F
	        
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