Please wait a minute...
金属学报  1996, Vol. 32 Issue (11): 1177-1183    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
五瓣星状初晶硅形核机制
桂满昌;贾均;李庆春
北京航空材料研究院;哈尔滨工业大学;北京航空材料研究院先进复合材料国防科技重点实验室
NUCLEATING MECHANISM OF FIVE PETAL STAR-SHAPED PRIMARY SILICON
GUI Manchang (Beijing Institute of Aeronautical Materials; Beijing 100095); JIA Jun; LI Qingchun (Harbin Institute of Technology; Harbin 150001)
引用本文:

桂满昌;贾均;李庆春. 五瓣星状初晶硅形核机制[J]. 金属学报, 1996, 32(11): 1177-1183.
, , . NUCLEATING MECHANISM OF FIVE PETAL STAR-SHAPED PRIMARY SILICON[J]. Acta Metall Sin, 1996, 32(11): 1177-1183.

全文: PDF(597 KB)  
摘要: 过共晶Al-Si合金五瓣初晶硅具有简单多面体原子团簇凝并形核的特点,热力学分析表明,低温熔体中预存的四面体和八面体硅原子团簇以五重孪晶关系凝并是一自发过程.凝并后的多面体具有生长成五瓣星状初晶硅的内在条件.小于晶核临界尺寸的原子团簇凝并后可成为稳定的五瓣星状初晶硅生长的晶核.
关键词 Al-Si合金初晶硅形核凝并    
Abstract:Five petal star-shaped primary silicon in hypereutectic Al-Si alloy possesses a nucleating characteristic by agglomerating from tiny polyhedron clasters with simple shape.From the veiwpoint of thermodynamics, it is a spontaneous process that the five fine tetrahedron or octahedron clasters agglomerate in a way of fivefold twinning. The agglomerated polyhedron may grow into a five petal star-shaped primary silicon. By combining clasters with smaller size than that of critical nucleation, the polyhedron can acts as a stable nucleus of primary silicon. Correspondent: GUI Manchang, senior engineer, Post Box 81-3, Beijing Institute of Aeronautical Materials,Beijing 100095
Key words Al-Si alloy    primary silicon    nucleation    agglomeration
收稿日期: 1996-11-18     
1KobayashiKF,HoganLM.JMaterSci,1985;20:19612HellawellA.ProgMaterSci,1970;15:33KobayashiKF,HoganLM.PhilosMag,1979;40A:3994GuiManchang,JiaJun,SongGuangsheng,LiPeiyong,LiQinqchun,ActaMetallSin(EnglishEd),1994;7:495桂满昌,宋广生,贾钧,李庆春.金属学报,1995;31:A1776SinghM,KumarR.JMaterSci,1973;8:3177KumarR,SivaramakrishanCS,MahantiK.Aluminium,1977;6:3618InoS.JPhysSocJpn,1969;27:941^
[1] 赵亚峰, 刘苏杰, 陈云, 马会, 马广财, 郭翼. 铁素体-贝氏体双相钢韧性断裂过程中的夹杂物临界尺寸及孔洞生长[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 611-622.
[2] 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.
[3] 刘续希, 柳文波, 李博岩, 贺新福, 杨朝曦, 恽迪. 辐照条件下Fe-Cu合金中富Cu析出相的临界形核尺寸和最小能量路径的弦方法计算[J]. 金属学报, 2022, 58(7): 943-955.
[4] 吴彩虹, 冯迪, 臧千昊, 范诗春, 张豪, 李胤樹. 喷射成形AlSiCuMg合金的热变形组织演变及再结晶行为[J]. 金属学报, 2022, 58(7): 932-942.
[5] 郑秋菊, 叶中飞, 江鸿翔, 卢明, 张丽丽, 赵九洲. 微合金化元素La对亚共晶Al-Si合金凝固组织与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(1): 103-110.
[6] 杜娟, 程晓行, 杨天南, 陈龙庆, Mompiou Frédéric, 张文征. 奥氏体析出相激发形核的原位TEM研究[J]. 金属学报, 2019, 55(4): 511-520.
[7] 王光东, 田妮, 何长树, 赵刚, 左良. DC铸造Al-12Si-0.65Mg-xMn合金中第二相的形成[J]. 金属学报, 2018, 54(7): 1059-1067.
[8] 李淑波, 杜文博, 王旭东, 刘轲, 王朝辉. Zr对Mg-Gd-Er合金晶粒细化机理的影响[J]. 金属学报, 2018, 54(6): 911-917.
[9] 樊丹丹, 许军锋, 钟亚男, 坚增运. 过热温度和冷却速率对过冷Ti熔体凝固过程的影响[J]. 金属学报, 2018, 54(6): 844-850.
[10] 王同敏, 魏晶晶, 王旭东, 姚曼. 合金凝固组织微观模拟研究进展与应用[J]. 金属学报, 2018, 54(2): 193-203.
[11] 王锦程, 郭灿, 张琪, 唐赛, 李俊杰, 王志军. 原子尺度下凝固形核计算模拟研究的进展[J]. 金属学报, 2018, 54(2): 204-216.
[12] 邹宗园, 许小奎, 李银潇, 王超. 大热输入焊接用钢的焊接粗晶热影响区韧性提升方法研究[J]. 金属学报, 2017, 53(8): 957-967.
[13] 李宁,张蓉,张利民,邢辉,殷鹏飞,吴耀燕. 低压交流电脉冲下Al-7%Si合金晶粒细化机理研究[J]. 金属学报, 2017, 53(2): 192-200.
[14] 杨永,王昭东,李天瑞,贾涛,李小琳,王国栋. 一种第二相析出-温度-时间曲线计算模型的建立[J]. 金属学报, 2017, 53(1): 123-128.
[15] 陈瑞, 许庆彦, 吴勤芳, 郭会廷, 柳百成. Al-7Si-Mg合金凝固过程形核模型建立及枝晶生长过程数值模拟*[J]. 金属学报, 2015, 51(6): 733-744.