Please wait a minute...
金属学报  1989, Vol. 25 Issue (4): 126-131    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
稀土元素对非晶态PdSi_(16.5)合金热稳定性的影响
宁远涛;李永年
昆明贵金属研究所;昆明贵金属研究所
INFLUENCE OF RARE-EARTH ELEMENTS ON THERMAL STABILITY OF PdSi_(16.5) GLASS
NING Yuantao;LI Yongnian Kunming Institute of Precious Metals
引用本文:

宁远涛;李永年. 稀土元素对非晶态PdSi_(16.5)合金热稳定性的影响[J]. 金属学报, 1989, 25(4): 126-131.
, . INFLUENCE OF RARE-EARTH ELEMENTS ON THERMAL STABILITY OF PdSi_(16.5) GLASS[J]. Acta Metall Sin, 1989, 25(4): 126-131.

全文: PDF(524 KB)  
摘要: 采用DSC系统地研究了稀土元素La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Dy,Ho,Er,Yb对PdSi_(16.5)非晶态合金热稳定性的影响。所有稀土元素明显地提高各项热稳定性参数,包括T_θ(T_g,T_x,T_p),T_(rg)和ΔE等,尤以重稀土元素的影响更显著,且结晶温度T_(P1)和T_(P2)随La系收缩直线增大。Eu显示出反常的影响:含Eu合金具有最高稳定性,而其形成非晶态的浓度范围却低于其它稀土元素。
关键词 热稳定性非晶态Pd-Si合金稀土元素    
Abstract:The influence of rare-earth elements, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd,Dy, Ho, Br and Yb on the thermal stabitity of PdSi_(16.5) glass wae studied systemati-cally by means of DSC. All rare-earth elements, especially heavy ones, increase ob-viously the thermal stability parameters, including T_A (T_g,T_x,T_p), T_(rg) and ΔE etc.The crystallization temperature T_(p1) and T_(p2) increase linearly with the lanthanideconstriction increasing, but Eu shows an anomalous influence: Pd-Si-Eu metallicglass possesses the highest thermal stability and the lowest concentration range ofglass forming among Pd-Si-R glasses
Key wordsthermal stability    amorphous alloy    Pd-Si alloy rare-earth elements
收稿日期: 1989-04-18     
1 宁远涛,郑云,祁更新.金属学报,1983:19:B209
2 Gao Yiqun (高逸群), Zheng Fuqian (郑福前), Liu Xiong (刘雄), Ning Yuantao (宁远涛). RIn: Masumoto T, Suzuki Keds., Proc. 4th Int. Conf. on Rapidly Quenched Metals, Vol. I, The Japan Institute of Metals, 1982: 727
3 李家治,黄熙怀,高逸群.见:郭贻诚,王震西主编,非晶态物理学,北京:科学出版社,1984:106
4 Hume-Rothery W, Raynor G V. The Structure of Metals and Alloys, London: Institute of Metals, 1962: 124
5 Brewer L. In: Beck P Aed, Electronic Structure and Alloy Chemistry of the Transition Elements, New York: John Wiley &Sons, 1963: 221
6 Gaskell P H. In: Cantor B ed, Rapidly Quenched Metals Ⅲ, Vol. Ⅱ, London: The Metals Society, 1978: 277
7 Gschneidner K A Jr., McMasters O D, Alexander D G, Venteicher R F. Metall Trans, 1970; 1: 1969
[1] 袁江淮, 王振玉, 马冠水, 周广学, 程晓英, 汪爱英. Cr2AlC涂层相结构演变对力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 961-968.
[2] 冯艾寒, 陈强, 王剑, 王皞, 曲寿江, 陈道伦. 低密度Ti2AlNb基合金热轧板微观组织的热稳定性[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 777-786.
[3] 杨天野, 崔丽, 贺定勇, 黄晖. 选区激光熔化AlSi10Mg-Er-Zr合金微观组织及力学性能强化[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1108-1117.
[4] 聂金凤, 伍玉立, 谢可伟, 刘相法. Al-AlN异构纳米复合材料的组织构型与热稳定性[J]. 金属学报, 2022, 58(11): 1497-1508.
[5] 王一涵, 原园, 喻嘉彬, 吴宏辉, 吴渊, 蒋虽合, 刘雄军, 王辉, 吕昭平. 纳米晶合金热稳定性的熵调控设计[J]. 金属学报, 2021, 57(4): 403-412.
[6] 王晓波, 王墉哲, 程旭东, 蒋蓉. 大气条件下AlCrON基光谱选择性吸收涂层的热稳定性[J]. 金属学报, 2021, 57(3): 327-339.
[7] 彭艳艳, 余黎明, 刘永长, 马宗青, 刘晨曦, 李冲, 李会军. 650 ℃时效对9Cr-ODS钢显微组织和性能的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(8): 1075-1083.
[8] 黄宇, 成国光, 李世健, 代卫星. Ce微合金化H13钢中一次碳化物的析出机理及热稳定性研究[J]. 金属学报, 2019, 55(12): 1487-1494.
[9] 于宣, 张志豪, 谢建新. 不同Ce含量Fe-6.5%Si合金的组织、有序结构和中温拉伸塑性[J]. 金属学报, 2017, 53(8): 927-936.
[10] 马殿国,王英敏,李艳辉,张伟. Co含量对熔体快淬Fe55-xCoxPt15B30合金的组织结构与磁性能的影响[J]. 金属学报, 2017, 53(5): 609-614.
[11] 邹建雄,刘波,林黎蔚,任丁,焦国华,鲁远甫,徐可为. MoC掺杂钌基合金无籽晶阻挡层微结构及热稳定性研究[J]. 金属学报, 2017, 53(1): 31-37.
[12] 郭巍巍,齐成军,李小武. 共轭和临界双滑移取向Cu单晶体疲劳位错结构的热稳定性研究*[J]. 金属学报, 2016, 52(6): 761-768.
[13] 刘刚, 李超, 马野, 张瑞君, 刘勇凯, 沙玉辉. 异步轧制硅钢表面纳米结构稳定性与渗硅行为*[J]. 金属学报, 2016, 52(3): 307-312.
[14] 杨滨, 李鑫, 罗文东, 李宇翔. 微量添加Sn和Nb对Zr-Cu-Fe-Al块体非晶合金热稳定性和塑性的影响[J]. 金属学报, 2015, 51(4): 465-472.
[15] 柳文波,张弛,杨志刚,夏志新,高古辉,翁宇庆. 表面纳米化对低活化钢的组织及其热稳定性的影响[J]. 金属学报, 2013, 49(6): 707-716.