Vysokoteplotní oxidace vysokoentropické slitiny AlTi0.5CrFeNi
High temperature oxidation of AlTi0.5CrFeNi high entropy alloy
bakalářská práce (OBHÁJENO)

Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/199799Identifikátory
SIS: 277673
Kolekce
- Kvalifikační práce [20838]
Autor
Vedoucí práce
Konzultant práce
Zákutná, Dominika
Minárik, Peter
Oponent práce
Stráský, Josef
Fakulta / součást
Přírodovědecká fakulta
Obor
Chemie a fyzika materiálů
Katedra / ústav / klinika
Katedra anorganické chemie
Datum obhajoby
5. 6. 2025
Nakladatel
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakultaJazyk
Čeština
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
kovové slitiny, vysokoentropické slitiny, žáruvzdornost, vysokoteplotní oxidaceKlíčová slova (anglicky)
metallic alloys, high-entropy alloys, heat resistance, high-temperature oxidationTato práce se zabývá studiem vysokoteplotní oxidace vysokoentropické slitiny AlTi0,5CrFeNi při 800 řC, 900 řC a 1000 řC po dobu 100 h a porozuměním tomuto jevu. Termodynamika oxidace je řešena výpočtem Ellinghamova diagramu. Kinetika oxidace je prošetřena metodou hmotnostních přírůstků a termogravimetrickou analýzou. Z termo- gravimetrických křivek je vypočtena aktivační energie oxidace. Mikrostruktura vzorků před oxidací a po ní a vrstva vzniklých oxidů jsou charakterizovány pomocí skenovací elektronové mikroskopie a energeticky disperzní rentgenové spektroskopie. Mikrotvrdost materiálu je změřena na jeho základním stavu a po jednotlivých oxidacích. Výsledky jsou porovnány s dalšími slitinami pro použití za vysokých teplot a ukazuje se, že další výzkum této slitiny může být perspektivní.
This work concerns the study of the high-temperature oxidation of AlTi0,5CrFeNi high-entropy alloy at 800 řC, 900 řC and 1000 řC for 100 h and the understanding of this phenomenon. The thermodynamics of oxidation is examined by calculating the Ellingham diagram. The oxidation kinetics is investigated by mass increment method and thermo- gravimetric analysis. The activation energy of oxidation is calculated from the ther- mogravimetric curves. The microstructures of the samples before and after oxidation and the layer of oxides are characterized by scanning electron microscopy and energy- dispersive X-ray spectroscopy. The microhardness of the material is measured in its as-cast state and after each oxidation experiment. The results are compared with other alloys for high-temperature applications and it is asserted that further research of this alloy may be promising.