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金属学报  1997, Vol. 33 Issue (11): 1155-1160    
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Al_(57.1)C_(42.9)混合粉在机械合金化过程中的固态反应与相变
吴年强;李志章
浙江大学;杭州;310027;浙江大学;杭州;310027
SOLID-STATE REACTION AND PHASE TRANSFORMATION OF Al_(57.1)C_(42.9) POWDER MIXTURE DURING MECHANICAL ALLOYING
WU Nianqiang;LI Zhizhang(Zhe jiang University;Hangzhou 310027)
引用本文:

吴年强;李志章. Al_(57.1)C_(42.9)混合粉在机械合金化过程中的固态反应与相变[J]. 金属学报, 1997, 33(11): 1155-1160.
, . SOLID-STATE REACTION AND PHASE TRANSFORMATION OF Al_(57.1)C_(42.9) POWDER MIXTURE DURING MECHANICAL ALLOYING[J]. Acta Metall Sin, 1997, 33(11): 1155-1160.

全文: PDF(1191 KB)  
摘要: 利用X射线、透射电镜和红外光谱研究了Al57.1C42.9混合粉在高能球磨中的结构变化Al和石墨反应形成了Al4C3Al4C3的合成是一个受扩散控制的逐渐生成过程,它是在较低温度下进行的纳米尺度界面反应继续球磨,Al4C3的晶粒不断细化,长程有序结构逐渐破坏,致使自由能升高,超过了非晶态的自由能,导致了Al4C3失稳转变成均匀的单相非晶态.
关键词 机械合金化Al-C系非晶态相变Al_4C_3    
Abstract:Mechanical alloying of the Al57.1C42.9 powder mixture has been performed in a high-energy ball mill.The structural evolution has been characterized by X-ray diffraction, transmission electron microscopy and infrared spectrometry. Carbide Al4C3 intermediate product is firstly formed. The reaction is controlled by interdiffusion of elements. Further milling leads to transformation of Al4C3 to amorphous phase.Destabilization of Al4C3 is assumed to arise from the fact that defects and chemical disordering raise the free energy of crystal beyond that of the amorphous phase.
Key wordsmechanical alloying    Al-C system    amorphization    phase transformation    Al_4C_3
收稿日期: 1997-11-18     
1Koch C C.Ann Rev Mater Set,1989;19:121
2Weeber A W,Bakker H.Physica,1988;B153:93
3Yermakov A E,Yurchikov E E,Barinov V A.Fiz Met Metalloved,1981;521:184
4SchwarzRB,PetrichRR,SawCKJNon—CrvstSolids,1985;76:281
5EcketrJ,SchulzL,HellsternE,UrbanK.JApllPhys,1988;64:3224
6FechtHJ,HuanG,FuZ,JohsonWL.JApplPhys,1990;67:1744
7MaE,AtzmonM.PhvsRevLett,1991;67:1126
8WeekerAW,WesterAJH,HangWJ,BakkerH.Physica,1987;B145:349
9OgasawaraT,InoueA,MasumotoT.MaterSciEng,1991;A134:1338
10CorriasA,EnnasG,MarongiuG,MusinuA,PaschinaG.JMaterRes,1993;8:1327
11MiuraH,IsaS,OmuroK.JpnJApplPhys,1990;29:L339
12TanakaT,IshiharaKN,ShinguPH.MetallTrans,1992;23A:2431
13Tanaka,NasuS,NakagawaK,IshiharaKN,ShinguPH.MaterSciForum,1992;88-90:269
14IkeyaT,SennaM.JNon—CrystSolids,1989;113:51
15WuNQ,WuJM,WangGX,LiZZ.JAlloyComp,1997;tobepublished16EckertJ,SchulzL,HellsternE,UrbanK.JApplPhys,1988;64:3224
17SchulzR,TrudeaM,HuotJH,vanNesteA.PhvsRevLett,1989;62:2849
18章新桥,张东明.中国有色金属学报,1995;5:87
19HorvathJ,BirringerR,GleiterH.SolidstateCommun,1987;62:319
20JangJSC,KochCC.JMaterRes,1990;5:498
21OehringM,YanZH,KlassenT,BormannR.PhysStatusSolidi,1992;a131:671
22VeprekS,IqbalZ,SorottFA.PhilosMag,1982;B45:137P
[1] 白佳铭, 刘建涛, 贾建, 张义文. WTa型粉末高温合金的蠕变性能及溶质原子偏聚[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1230-1242.
[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] 王重阳, 韩世伟, 谢峰, 胡龙, 邓德安. 固态相变和软化效应对超高强钢焊接残余应力的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1613-1623.
[4] 张开元, 董文超, 赵栋, 李世键, 陆善平. 固态相变对Fe-Co-Ni超高强度钢长臂梁构件焊接-淬火过程应力和变形的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1633-1643.
[5] 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.
[6] 李小兵, 潜坤, 舒磊, 张孟殊, 张金虎, 陈波, 刘奎. W含量对Ti-42Al-5Mn-xW合金相转变行为的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1401-1410.
[7] 李赛, 杨泽南, 张弛, 杨志刚. 珠光体-奥氏体相变中扩散通道的相场法研究[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1376-1388.
[8] 孙毅, 郑沁园, 胡宝佳, 王平, 郑成武, 李殿中. 3Mn-0.2C中锰钢形变诱导铁素体动态相变机理[J]. 金属学报, 2022, 58(5): 649-659.
[9] 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.
[10] 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.
[11] 杨平, 王金华, 马丹丹, 庞树芳, 崔凤娥. 成分对真空脱锰法相变控制高硅电工钢{100}织构的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(10): 1261-1270.
[12] 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.
[13] 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.
[14] 李学达, 李春雨, 曹宁, 林学强, 孙建波. 高强管线钢焊接临界再热粗晶区中逆转奥氏体的逆相变晶体学[J]. 金属学报, 2021, 57(8): 967-976.
[15] 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.