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金属学报  1998, Vol. 34 Issue (9): 977-982    
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Ti对Zr—Mn—V—Ni系合金的微结构和电化学性能的影响
宋雪雁;雷永泉;张孝彬;张泽;陈立新;杨晓光;吕光烈;张文魁;王启东
浙江大学材料系;杭州;310027;中国科学院凝聚态物理中心北京电子显微镜实验室;北京;100080;浙江大学材料系;杭州;310027;浙江大学材料系;杭州;310027;中国科学院凝聚态物理中心北京电子显微镜实验室;北京;100080;浙江大学材料系;杭州;310027;浙江大学材料系;杭州;310027;杭州大学中心实验室;杭州310028;浙江大学材料系;杭州310027;浙江大学材料系;杭州310027
EFFECT OF Ti ON THE MICROSTRUCTURE AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF Zr-Mn-V-Ni ALLOYS
SONG Xueyan; LEI Yongquan; ZHANG Xiaobin; ZHANG Ze; CHEN Lixin; YANG Xiaoguang; LU Guanglie; ZHANG Wenkui; WANG Qidong (Department of Materials Science and Engineering; Zhejiang University ; Hangzhou; 310027)(Beijing Laboratory of Electron Microscopy; Center for Condensed Matter Physics; The Chinese Academy of Sciences; P. O. Box 2724; Beijing 100080)(Centeral Laboratory of Hangzhou University; Hangzhou 310028)Correspondent: SONG Xueyan; Tel. (0571) 7951406; Fax: (0571)7951152;E-mail: msecheny@dial. zju. edu. cn
引用本文:

宋雪雁;雷永泉;张孝彬;张泽;陈立新;杨晓光;吕光烈;张文魁;王启东. Ti对Zr—Mn—V—Ni系合金的微结构和电化学性能的影响[J]. 金属学报, 1998, 34(9): 977-982.
, , , , , , , , . EFFECT OF Ti ON THE MICROSTRUCTURE AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF Zr-Mn-V-Ni ALLOYS[J]. Acta Metall Sin, 1998, 34(9): 977-982.

全文: PDF(1911 KB)  
摘要: Zr—Mn—V—Ni合金中Zr—Ni金属间化合物与Laves相共存.Zr0.5Ti0.5Mn0.2V0.6-Ni1.2合金内形成了含Ti的bcc相.选区电子衍射和EDS能谱分析结果表明,bcc相为B2型R相(Ti0.8Zr0.2)Ni.Ti取代部分Zr,改变了四元合金中Laves相的晶胞参数和亚结构非Laves相的形成导致合金元素在各相间的重新分配,多相合金内Laves相的成分偏离合金的名义成分.合金ZrMn0.2V0.6Ni1.2与Zr0.5Ti0.5Mn0.2V0.6Ni1.2之间的电化学性能差异可归结为:Ti取代部分Zr后合金Zr0.5Ti0.5Mn0.2V0.6Ni1.2内的C14Laves相中溶入了部分Ti;Zr—Ni金属间化合物的消失及(Ti0.8Zr0.2)Ni相的形成.
关键词 电化学性能Laves相Zr-Ni金属间化合物含Ti的bcc相    
Abstract:The Zr-Ni intermetallic compounds coexist with Laves phase in the Zr-Mn-V-Ni alloy. Zr0.5Ti0.5Mn0.2Vo.6Ni1.2 alloy accommodates C14 Laves phase and Ti containing bcc phase. Selected area electron diffraction (SAED) and energy dispersive spectrum (EDS) analysis show the bcc phase was B2 type R phase (Ti0.8Zr0.2)Ni. The lattice parameters and substructure of Laves phase in ZrMn0.2V0.6Ni1.2 alloy varied after Ti substitution for Zr. Formation of non-Laves phases causes the alloying elements redistribution among the coexisting phases. The change of electrochemical properties of Zr0.5Ti0.5Mn0.2V0.6Ni1.2 can be attributed to the Ti substitution for Zr site in C14 laves phase, the formation of (Ti0.8Zr8.2)Ni phase and disappearance of Zr-Ni binarg compound.
Key wordselectrochemical properties    Laves phases    Zr-Ni compound    Ti-containing bcc phase
收稿日期: 1998-09-18     
基金资助:国家高技术发展计划!863-715-004-0060;;国家自然科学青年基金!59601006;;国家自然科学青年基金!59671016;;中国科学院北京电镜室开放基
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