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金属学报  1995, Vol. 31 Issue (13): 35-39    
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大晶粒Fe_3Al基合金的超塑性
单爱党;林栋梁;陈明伟;郦定强
上海交通大学
SUPERPLASTICITY IN Fe_3Al ALLOY WITH LARGE GRAINS
SHAN Aidang;LIN Dongliang; CHEN Mingwei; LI Dingqiang(Shanghai Jiaotong Universitty; Shanghai 200030)(Manuscript received. 94-05-12)
引用本文:

单爱党;林栋梁;陈明伟;郦定强. 大晶粒Fe_3Al基合金的超塑性[J]. 金属学报, 1995, 31(13): 35-39.
, , , . SUPERPLASTICITY IN Fe_3Al ALLOY WITH LARGE GRAINS[J]. Acta Metall Sin, 1995, 31(13): 35-39.

全文: PDF(351 KB)  
摘要: 本文研究了大晶粒Fe_3Al基合金Fe—28Al—2Ti合金的高温变形行为。发现该合金在750℃到900℃应变速率为1×10~(-3)/s时以及在850℃一个较宽的应变速率范围内具有超塑性,最佳延伸率可超过500%。850℃不同应变速率下,m值可以从0.22变化到0.41金相及TEM观察表明变形过程中发生了明显的动态再结晶,并由此导致了大晶粒Fe_3Al合金中的超塑性。
关键词 Fe_3Al金属间化合物大晶粒超塑性    
Abstract:High temperature deformation behaviour of Fe-28Al-2Ti alloy with large grains was examined. This alloy showed superplasticity in the temperature range of 750℃ to 900℃ under a strain rate of 1 × 10~(-3)/ s and maintained superplastic it at 850℃ in a relatively wide range of strain rate. The highest m value may exceed 500%. At 850℃ . m value changes from 0.22 to 0.41 under different strain rates. Optical and TEM observations revealed that a dynamic recrystallization process took place with the deformation process and this in turn resulted in the superplasticity in this alloy with large grains Correspondent: LIN Dongliang,professor , Department of Materials Science, Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200030
Key words Fe_3Al    intermetallics    large grains    superplasticity
    
基金资助:国家自然科学基金
1McKameyCG,DeVanJH,TortorelliPF,SikkaVK.JMaterRes,1991;16:17792LiuCT,LeeEH,McKameyCG.ScrMetall,1989;23:8753LiuCT,McKameyCG,LeeEH,ScrMetallMater,1990;24:3854SikkaVK.ProceedingofStructuralIntermetallicsTMSSymposium.19935StoloffNS.ActaMetall,1964:12:4736MendirattaMG,LipsittHA.MetallTrans,1987;18A:2837DiehmRS,MikkolaD.E,In:LiuCTetal.eds.HighTemperatureOrderedIntermetallicAlloys,Vol.8l,Pittsburgh:MaterialsResearchSociety,1987;3298NiehTG,MayoMJ,KobayashM,WadsworthJ.Superplasiicity,inMetals,CeramicandIntermetallics,Pittsburgh:MaterialsResearchSociety.196:1899OchiaiS,KobayashM,MichimnraK,MayoMJ,KobayashM,WadsworthJ.SuperplasticityinMetals,CeramicandIntermetallics,Pittsburgh,MaterialsResearchSociety,196:20110BackofenWA,TurnerIR.AveryDH.TransASM,1964;57:98011GriffithP,HammondC.ActaMetall,1972;20:93512GhoshAK.AyresRA,MetallTrans,1976;7A:1589d
[1] 丁宗业, 胡侨丹, 卢温泉, 李建国. 基于同步辐射X射线成像液/固复层界面氢气泡的形核、生长演变与运动行为的原位研究[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 567-580.
[2] 周丽君, 位松, 郭敬东, 孙方远, 王新伟, 唐大伟. 基于飞秒激光时域热反射法的微尺度Cu-Sn金属间化合物热导率研究[J]. 金属学报, 2022, 58(12): 1645-1654.
[3] 王慧远, 夏楠, 布如宇, 王珵, 查敏, 杨治政. 低合金化高性能变形镁合金研究现状及展望[J]. 金属学报, 2021, 57(11): 1429-1437.
[4] 宫声凯, 尚勇, 张继, 郭喜平, 林均品, 赵希宏. 我国典型金属间化合物基高温结构材料的研究进展与应用[J]. 金属学报, 2019, 55(9): 1067-1076.
[5] 吉华,邓运来,徐红勇,郭伟强,邓建峰,范世通. 焊接线能量对5182-O/HC260YD+Z异种材料CMT搭接接头组织与性能的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(3): 376-388.
[6] 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.
[7] 曹丽华, 陈胤伯, 史起源, 远杰, 刘志权. 合金元素对中温Sn-Ag-Cu焊料互连组织及剪切强度的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(12): 1606-1614.
[8] 何贤美, 童六牛, 高成, 王毅超. Nd含量对磁控溅射Si(111)/Cr/Nd-Co/Cr薄膜结构与磁性的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(10): 1349-1358.
[9] 张敏, 慕二龙, 王晓伟, 韩挺, 罗海龙. TA1/Cu/X65复合板焊接接头微观组织及力学性能[J]. 金属学报, 2018, 54(7): 1068-1076.
[10] 康慧君, 李金玲, 王同敏, 郭景杰. 定向凝固Al-Mn-Be合金初生金属间化合物相生长行为及力学性能[J]. 金属学报, 2018, 54(5): 809-823.
[11] 谢广明, 马宗义, 薛鹏, 骆宗安, 王国栋. 工具转速对搅拌摩擦加工Mg-Zn-Y-Zr耐热镁合金超塑性行为的影响[J]. 金属学报, 2018, 54(12): 1745-1755.
[12] 耿林, 吴昊, 崔喜平, 范国华. 基于箔材反应退火合成的TiAl基复合材料板材研究进展[J]. 金属学报, 2018, 54(11): 1625-1636.
[13] 王慧远, 张行, 徐新宇, 查敏, 王珵, 马品奎, 管志平. 超塑性轻合金组织稳定性的研究进展及展望[J]. 金属学报, 2018, 54(11): 1618-1624.
[14] 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.
[15] 赵宁,邓建峰,钟毅,殷录桥. 热迁移下Ni/Sn-xCu/Ni微焊点钎焊界面金属间化合物的演变[J]. 金属学报, 2017, 53(7): 861-868.