Please wait a minute...
金属学报  1990, Vol. 26 Issue (3): 18-22    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
合金元素在Ni_3Si中的固溶行为
李云东;张天相;郑志;朱耀霄
中国科学院金属研究所;中国科学院金属研究所;中国科学院金属研究所;中国科学院金属研究所;研究员;沈阳(110015)
SOLUTION BEHAVIOUR OF VARIOUS ALLOYING ELEMENTS IN Ni_3 Si
LI Yundong;ZHANG Tianxiang;ZHENG Zhi;ZHU Yaoxiao Institute of Metal Research; Academia Sinica; Shenyang professor;Institute of Metal Reseacrh;Academia Sinica Shenyang 110015
引用本文:

李云东;张天相;郑志;朱耀霄. 合金元素在Ni_3Si中的固溶行为[J]. 金属学报, 1990, 26(3): 18-22.
, , , . SOLUTION BEHAVIOUR OF VARIOUS ALLOYING ELEMENTS IN Ni_3 Si[J]. Acta Metall Sin, 1990, 26(3): 18-22.

全文: PDF(440 KB)  
摘要: 测定15种常见合金元素在Ll_2型金属间化合物Ni_3Si中900℃时的固溶度,并由相区扩展方向推估其取代方式。研究表明,它们在Ni_3Si中的固溶行为由尺寸因素和电子因素决定。即,取代行为由电子结构决定,固溶度由原子半径和电子结构共同决定。找到了一个能定量反映电子结构对取代方式影响的参数-相互作用参数,利用该参数定量地判断元素取代方式,并与原子半径一起成功地从半定量上说明固溶度大小。
关键词 固溶行为电子结构原子半径相互作用参数    
Abstract:The solid solubilities of 15 common alloying elements added to theLl_2-type intermetallic compound Ni_3Si at 900℃ have been estimated, and their sub-stitution modes have been deduced from the direction of solubility lobe of the com-pound. It is shown that the alloying behaviours in Ni_3Si are determined by bothsize and electronic factors, i. e., the substitution behaviour by electronic configura-tion and solubility by the both. An interaction parameter is presented to describequantitatively the influence of electronic configuration on substitution behaviour andthe solubility limit can be successfully explained together with atom radii.
Key wordsalloying behaviour    atom size    electronic configuration    interaction parameter
收稿日期: 1990-03-18     
1 Mishima Y, Oya Y, Suzuki T. Trans, Iron Steel Inst Jpn, 1985; 25: 1171
2 Meier G H. In: Koch C C, Liu C T, Stoloff N S, Izumi O eds., High Tamperature Ordered Intermetallic Alloys II, Pittsburgh: Materials Research Society, 1987: 443
3 Evans T E, Hart A C. Electrochim Acta, 1971; 16: 1955
4 Takasugi T, Izumi O. Acta Metall, 1985; 33: 1247
S Liu C T. In: Koch C C, Liu C T, Stoloff N S, Izumi O eds., High Temperature Ordered Intermetallic Alloys II, Pittsburgh: Waterials Research Society, 1987: 355
6 Oya Y, Ochiai S, Shinoda T Suzuki T. Z Metallk. 1984; 75: 53
7 Takasugi T, Izumi O, Masahashi N. Acta Metall, 1985; 33: 1259
8 Ochiai S, Oya Y, Suzuki T. Acta Metall. 1984; 32: 289
9 虞觉奇,易文质,陈帮迪,陈宏鉴,二元合金状态图集,上海科学技术出版社,1987:704I
[1] 张丽丽, 吉宗威, 赵九洲, 何杰, 江鸿翔. 亚共晶Al-Si合金中微量元素La变质共晶Si的关键影响因素[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1541-1546.
[2] 皇甫顥, 王子龙, 刘永利, 孟凡顺, 宋久鹏, 祁阳. W1 - x Ir x 固溶合金几何结构、电子结构、力学和热力学性能的第一性原理计算[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 231-240.
[3] 王硕, 王俊升. Al-Li合金中 δ′/θ′/δ复合沉淀相结构演化及稳定性的第一性原理探究[J]. 金属学报, 2022, 58(10): 1325-1333.
[4] 陈丽群, 邱正琛, 于涛. Ru对NiAl[100](010)刃型位错电子结构的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(2): 223-228.
[5] 毛萍莉,于波,刘正,王峰,鞠阳. Mg-Zn-Ca合金中AB2型金属间化合物电子结构和弹性性质的第一性原理计算[J]. 金属学报, 2013, 49(10): 1227-1233.
[6] 黄炼,高坤元,文胜平,黄晖,王为,聂祚仁. Al3M(M=Ti, Zr, Hf)亚稳相和平衡相的价电子结构分析[J]. 金属学报, 2012, 48(4): 492-501.
[7] 周惦武 刘金水 徐少华 彭平. Al2Sr和Mg2Sr相结构稳定性与弹性性能的第一原理计算[J]. 金属学报, 2011, 47(10): 1315-1320.
[8] 周惦武 徐少华 张福全 彭平 刘金水. ZA62镁合金中AB2型金属间化合物的结构稳定性与弹性性能的第一原理计算[J]. 金属学报, 2010, 46(1): 97-103.
[9] 张国英 张辉 方戈亮 杨丽娜. Al--Zn--Mg--Cu 系铝合金中不同区域电子结构及应力腐蚀机理分析[J]. 金属学报, 2009, 45(6): 687-691.
[10] 梁初; 许灵艳; 姚春贤; 蓝志强; 黎光旭; 郭进 . Co对ZrMn2合金贮氢性能影响的第一性原理研究[J]. 金属学报, 2008, 44(3): 351-356 .
[11] 刘贵立 . 基于递归法钛合金应力腐蚀机理研究[J]. 金属学报, 2007, 43(3): 249-253 .
[12] 陈丽群; 邱正琛 . Fe中刃型位错扭折处掺S的电子结构[J]. 金属学报, 2007, 43(10): 1015-1019 .
[13] 姚强; 张羽; 孙坚 . 过渡金属元素在NbCr2 Laves相中晶格占位的第一性原理计算[J]. 金属学报, 2006, 42(8): 801-804 .
[14] 陶辉锦; 谢佑卿; 彭红建; 余方新; 刘锐锋; 李晓波 . fcc,压稳hcp和bcc-Cu的原子状态及物理性质随温度的变化关系[J]. 金属学报, 2006, 42(6): 565-571 .
[15] 菅晓玲; 黄存可; 郑定山; 韦文楼; 郭进 . ZrMn2合金及其氢化物的电子结构与成键特性的第一原理研究[J]. 金属学报, 2006, 42(2): 123-128 .