Please wait a minute...
金属学报  1991, Vol. 27 Issue (3): 13-18    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
β-Cu基合金马氏体相变热力学
徐祖耀;周晓望
上海交通大学;上海交通大学
THERMODYNAMICS OF MARTENSITIC TRANSPORMATION IN β-Cu BASE ALLOYS
XU Zuyao T. Y. Hsu; ZHOU Xiaowang Shanghai Jiaotong University
引用本文:

徐祖耀;周晓望. β-Cu基合金马氏体相变热力学[J]. 金属学报, 1991, 27(3): 13-18.
, . THERMODYNAMICS OF MARTENSITIC TRANSPORMATION IN β-Cu BASE ALLOYS[J]. Acta Metall Sin, 1991, 27(3): 13-18.

全文: PDF(501 KB)  
摘要: 提出对β-Cu基合金热弹性马氏体相变的热力学处理。计算了Cu-Zn,Cu-Al及Cu-Zn-Al合金马氏体相变驱动力,T_0温度及M_s温度,M_s的计算值与实验值符合很好。母相有序降低Cu-Zn和Cu-Zn-Al的M_s,但升高Cu-Al的M_s(T_0)。并简介了两种估算非化学自由能的方法。
关键词 βCu基合金马氏体相变热力学    
Abstract:An approach for the thermodynamics of the thermoelastic martensitictransformation in β-Cu base alloys is suggested. Driving forces for martensitic trans-formation, T_0 and M_s temperatures in Cu-Zn, Cu-Al and Cu-Zn-Al alloys werecalculated and the calculated M_s are in good agreement with the experimental ones.Ordering of the parent phase lowers M_s in Cu-Zn and Cu-Zn-Al alloys, but risesM_s (T_0) in Cu-Al alloys. Two methods for estimation of the non-chemical freeenergy attending the thermoelastic martensitic transformation are also introduced.
Key wordsβ-Cu base alloy    martensitic transformation    thermodynamics
收稿日期: 1991-03-18     
基金资助:国家自然科学基金
1 Tong H G, Wayman C M. Acta Metall, 1975: 23: 209
2 Humbeeck J V, Janssen J, Mwamba-Ngoie, Delaey L. Scr Metall, 1984; 18: 893
3 Selected Values of the Thermodynamic Properties of Binary Alloys, Metals Park, Ohio: ASM, 1973: 812, 151
4 Inden G. Z Metallk, 1975; 66: 648
5 Cornelis I, Wayman C M. Acta Metall, 1974; 22: 291
6 Zhou X W, Hsu T Y (Xu Zuyao). Acta Metall, 1989; 37: 3085
7 Warlimont H, Delaey L, Krishnan R V, Has T. J Mater Sci, 1974; 9: 1545
8 Pops H, Massalski T B. Trans Metall Soc AIME, 1964; 230: 1662
9 Rapacioli R, Ahlers M. Scr Metall, 1977; 11: 1147
10 Singh S C, Murakami Y, Delaey L. Scr Metall. 1978; 12: 435
11 Ahlers M. Prog Mater Sci, 1986; 30
12 Abu-Arab A, Ahlers M. Acta Metall, 1988; 36: 2627
13 Swan P R, Warlimont H. Acta Metall, 1963; 11: 511
14 Hsu T Y (Xu Zuyao), Zhou X W, Humbeeck J V, Delaey L. Scr Metall, Mater, 1991; 25:165
16 刘锦文,李俊惠,隋晓红,顾敏,阳志英,中南矿冶学院学报,1983;38;43
[1] 穆亚航, 张雪, 陈梓名, 孙晓峰, 梁静静, 李金国, 周亦胄. 基于热力学计算与机器学习的增材制造镍基高温合金裂纹敏感性预测模型[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1075-1086.
[2] 王寒玉, 李彩, 赵璨, 曾涛, 王祖敏, 黄远. 基于纳米活性结构的不互溶W-Cu体系直接合金化及其热力学机制[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 679-692.
[3] 张月鑫, 王举金, 杨文, 张立峰. 冷却速率对管线钢中非金属夹杂物成分演变的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1603-1612.
[4] 姜江, 郝世杰, 姜大强, 郭方敏, 任洋, 崔立山. NiTi-Nb原位复合材料的准线性超弹性变形[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1419-1427.
[5] 高建宝, 李志诚, 刘佳, 张金良, 宋波, 张利军. 计算辅助高性能增材制造铝合金开发的研究现状与展望[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 87-105.
[6] 李伟, 贾兴祺, 金学军. 高强韧QPT工艺的先进钢组织调控和强韧化研究进展[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 444-456.
[7] 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.
[8] 陈维, 陈洪灿, 王晨充, 徐伟, 罗群, 李谦, 周国治. Fe-C-Ni体系膨胀应变能对马氏体转变的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 175-183.
[9] 原家华, 张秋红, 王金亮, 王灵禺, 王晨充, 徐伟. 磁场与晶粒尺寸协同作用对马氏体形核及变体选择的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(12): 1570-1580.
[10] 胡标, 张华清, 张金, 杨明军, 杜勇, 赵冬冬. 界面热力学与晶界相图的研究进展[J]. 金属学报, 2021, 57(9): 1199-1214.
[11] 冯苗苗, 张红伟, 邵景霞, 李铁, 雷洪, 王强. 耦合热力学相变路径预测Fe-C包晶合金宏观偏析[J]. 金属学报, 2021, 57(8): 1057-1072.
[12] 王金亮, 王晨充, 黄明浩, 胡军, 徐伟. 低应变预变形对变温马氏体相变行为的影响规律及作用机制[J]. 金属学报, 2021, 57(5): 575-585.
[13] 左良, 李宗宾, 闫海乐, 杨波, 赵骧. 多晶Ni-Mn-X相变合金的织构化与功能行为[J]. 金属学报, 2021, 57(11): 1396-1415.
[14] 刘峰, 王天乐. 基于热力学和动力学协同的析出相模拟[J]. 金属学报, 2021, 57(1): 55-70.
[15] 肖飞, 陈宏, 金学军. 形状记忆合金弹热制冷效应的研究现状[J]. 金属学报, 2021, 57(1): 29-41.