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金属学报  1988, Vol. 24 Issue (5): 407-411    
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Au-Si非晶态合金的恒温相变
李松瑞;高世谷;高秀娟
湖南长沙中南工业大学材料系;中南工业大学;中南工业大学
ISOTHERMAL PHASE TRANSFORMATION IN Au-Si AMORPHOUS ALLOY
LI Songrui;GAO Shigu;GAO Xiujuan Central South University of Technology; Changsha
引用本文:

李松瑞;高世谷;高秀娟. Au-Si非晶态合金的恒温相变[J]. 金属学报, 1988, 24(5): 407-411.
, , . ISOTHERMAL PHASE TRANSFORMATION IN Au-Si AMORPHOUS ALLOY[J]. Acta Metall Sin, 1988, 24(5): 407-411.

全文: PDF(395 KB)  
摘要: 用电阻测定及X射线衍射法研究了共晶成分Au-Si合金快速凝固箔带在等温时效时的相变过程,提出了由非晶态至平衡态的四阶段转变顺序,分析了各亚稳相的结构和电子浓度特征,说明在等温时效过程中亦可生成Hume-Rothery电子化合物及尺寸因素化合物。
关键词 Au-Si非晶态合金恒温相变    
Abstract:Electric resistivity measurements and X-ray diffraction analysis wereperformed to study the isothermal phase transformation in amorphous Au-Siribbons with eutectic composition prepared using melt-spinning technique. A seriesof phase transformations take place spontaneusly at room temperature and accelerateat elevated temperatures. Four stages of the transformation from amorphous state tothe equilibrium state can be distingushed. Discussion on the structural character ofthe metastable phases indicates that Hume-Rothery electron compounds and size fac-tor compounds could form during isothermal aging.
Key wordsAu-Si amorphous alloy    isothermal phase transformation
收稿日期: 1988-05-18     
1 Klement jun W, Willens R H, Duwez P. Nature, 1960; 187: 869
2 Anantharaman T R, Luo H L, Klement jun W. Nature, 1966; 210: 1040
3 Predecki P, Giessen B C, Grant N J. Trans Metall Soc AIME, 1965; 233: 1438
4 Suryanarayana C, Anantharaman T R. Mater Sci Eng, 1974; 13: 73
5 Andersen G A, Bestel J L, Johnson A A, Post B. Mater Sci Eng, 1971; 7: 83
6 Duwez P. ASM Trans Q, 1967; 60: 607
7 Philofsky E, Ravi K V, Brooks J, Hall E. J Electrochem Soc, 1972; 119: 527
8 Anantharaman T R. Metallic Glasses, (Production Properties and Applications), Trans Tech Publications, Switzerland: 1984: 23
[1] 江河, 佴启亮, 徐超, 赵晓, 姚志浩, 董建新. 镍基高温合金疲劳裂纹急速扩展敏感温度及成因[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1190-1200.
[2] 毕中南, 秦海龙, 刘沛, 史松宜, 谢锦丽, 张继. 高温合金锻件残余应力量化表征及控制技术研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1144-1158.
[3] 郑亮, 张强, 李周, 张国庆. /降氧过程对高温合金粉末表面特性和合金性能的影响:粉末存储到脱气处理[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1265-1278.
[4] 卢楠楠, 郭以沫, 杨树林, 梁静静, 周亦胄, 孙晓峰, 李金国. 激光增材修复单晶高温合金的热裂纹形成机制[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1243-1252.
[5] 冯强, 路松, 李文道, 张晓瑞, 李龙飞, 邹敏, 庄晓黎. γ' 相强化钴基高温合金成分设计与蠕变机理研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1125-1143.
[6] 张健, 王莉, 谢光, 王栋, 申健, 卢玉章, 黄亚奇, 李亚微. 镍基单晶高温合金的研发进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1109-1124.
[7] 马德新, 赵运兴, 徐维台, 王富. 重力对高温合金定向凝固组织的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1279-1290.
[8] 陈佳, 郭敏, 杨敏, 刘林, 张军. 新型钴基高温合金中W元素对蠕变组织和性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1209-1220.
[9] 宫声凯, 刘原, 耿粒伦, 茹毅, 赵文月, 裴延玲, 李树索. 涂层/高温合金界面行为及调控研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1097-1108.
[10] 赵鹏, 谢光, 段慧超, 张健, 杜奎. 两种高代次镍基单晶高温合金热机械疲劳中的再结晶行为[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1221-1229.
[11] 王磊, 刘梦雅, 刘杨, 宋秀, 孟凡强. 镍基高温合金表面冲击强化机制及应用研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1173-1189.
[12] 杜金辉, 毕中南, 曲敬龙. 三联冶炼GH4169合金研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1159-1172.
[13] 李嘉荣, 董建民, 韩梅, 刘世忠. 吹砂对DD6单晶高温合金表面完整性和高周疲劳强度的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1201-1208.
[14] 白佳铭, 刘建涛, 贾建, 张义文. WTa型粉末高温合金的蠕变性能及溶质原子偏聚[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1230-1242.
[15] 常松涛, 张芳, 沙玉辉, 左良. 偏析干预下体心立方金属再结晶织构竞争[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1065-1074.