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金属学报  2014, Vol. 50 Issue (8): 930-936    DOI: 10.11900/0412.1961.2013.00771
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TiCu/Zn界面反应周期层片结构形成的热力学和动力学研究*
吴长军1,2, 朱晨露1, 苏旭平1,2(), 刘亚1,2, 彭浩平3, 王建华1,2
1 常州大学材料科学与工程学院, 常州213164
2 江苏省材料表面技术重点实验室, 常州213164
3 常州大学石油工程学院, 常州213164
THERMODYNAMICAL AND KINETIC INVESTIGA-TION OF FORMATION OF PERIODIC LAYERED STRUCTURE IN TiCu/Zn INTERFACE REACTION
WU Changjun1,2, ZHU Chenlu1, SU Xuping1,2(), LIU Ya1,2, PENG Haoping3, WANG Jianhua1,2
1 School of Materials Science and Engineering, Changzhou University, Changzhou 213164
2 Jiangsu Key Laboratory of Materials Surface Technology, Changzhou 213164
3 School of Petroleum Engineering, Changzhou University, Changzhou 213164
引用本文:

吴长军, 朱晨露, 苏旭平, 刘亚, 彭浩平, 王建华. TiCu/Zn界面反应周期层片结构形成的热力学和动力学研究*[J]. 金属学报, 2014, 50(8): 930-936.
Changjun WU, Chenlu ZHU, Xuping SU, Ya LIU, Haoping PENG, Jianhua WANG. THERMODYNAMICAL AND KINETIC INVESTIGA-TION OF FORMATION OF PERIODIC LAYERED STRUCTURE IN TiCu/Zn INTERFACE REACTION[J]. Acta Metall Sin, 2014, 50(8): 930-936.

全文: PDF(3809 KB)   HTML
关键词 TiCu/Zn扩散偶周期层片结构热力学动力学    
Abstract

研究了TiCu/Zn扩散偶在390和450 ℃退火后的扩散层组织, 发现其扩散区域中形成了3类周期层片对, 且γ+TiZn3层片对的厚度随温度升高而减小, 但与退火时间无关. 在TiCu/Zn扩散体系中, 反应扩散主要受Zn原子向TiCu基体端扩散控制, Zn原子扩散至TiCu基体界面附近优先形成TiZn3, 而Ti原子穿过γ层和Cu原子穿过TiZn3层向富Zn端长程扩散均很困难, Cu原子仅能通过短程扩散聚集形成γ相并长大. 周而复始, 扩散通道在γ+TiZn3两相区中来回振荡形成周期层片对, 且其间距与形成的先后顺序无关. 温度的升高加快了原子扩散和TiZn3层的形成, 使层片对变薄. 扩散通道往富Zn方向穿过三相区后, 在经过ε+TiZn3ε+Ti3Zn22两相区时, 同样由于Ti和Cu原子长程扩散困难, 形成ε+TiZn3ε+Ti3Zn22周期层片对.

Key wordsTiCu/Zn    diffusion couple    periodic layer structure    thermodynamics    kinetics
收稿日期: 2013-11-27     
ZTFLH:  TG111.6  
基金资助:*国家自然科学基金项目51171031和51201023资助
作者简介: null

吴长军, 男, 1985年生, 讲师, 博士

图1  TiCu/Zn扩散偶在390 ℃退火24 h后的扩散区形貌
图2  TiCu/Zn体系在390 ℃ 扩散24 h后γ+TiZn3层片对与ε+TiZn3层片对交界处及ε+TiZn3层片对与ε+Ti3Zn22层片对交界处的显微组织
图3  TiCu/Zn扩散偶在450 ℃扩散2 h后扩散区的SEM-BSE像
Position Phase Ti Cu Zn
1 TiZn3 21.8 6.1 72.1
2 Two phases 10.5 20.8 68.7
3 TiZn3 22.8 3.3 73.9
4 γ 6.5 25.7 67.8
5 TiZn3 22.8 3.1 74.1
6 γ 6.2 26.1 67.7
7 TiZn3 21.8 2.7 75.5
8 Transition layer 4.5 18.0 77.5
9 Transition layer 19.3 2.0 78.7
10 Ti3Zn22 11.8 2.3 85.9
11 t 5.0 11.9 83.1
12 Ti3Zn22 11.2 2.0 86.8
13 t 4.3 8.5 87.2
表1  450 ℃退火2 h后TiCu/Zn扩散区中各层的成分
图4  Ti-Zn和Cu-Zn合金在390和450 ℃的形成焓
图5  Zn-Cu-Ti三元系450 ℃富Zn角相关系及TiCu/Zn扩散偶450 ℃扩散区域的扩散通道
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