Please wait a minute...
金属学报  2002, Vol. 38 Issue (11): 1157-1162     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
金属间化合物NiAl-Cr(Mo,Hf)合金的研究
郭建亭  崔传勇  周兰章  李谷松
中国科学院金属研究所;沈阳110016
引用本文:

郭建亭; 崔传勇; 周兰章; 李谷松 . 金属间化合物NiAl-Cr(Mo,Hf)合金的研究[J]. 金属学报, 2002, 38(11): 1157-1162 .

全文: PDF(242 KB)  
摘要: 简要介绍了金属间化合物NiAl-Cr(Mo,Hf)合金(JJ-3的最新研究进展.重点报道了其物理性能、微观组织、高温拉伸性能、蠕变性能和持久性能及高温氧化性能.结果表明:JJ-3合金具有密度低、熔点高、导热率大、组织稳定.1000-1150℃力学性能优异和抗氧化性能良好等优点,适于制造高推比先进航空发动机的涡轮导向叶片.
关键词 金属间化合物NiAl-Cr(MoHf)组织    
Key words
收稿日期: 2002-04-17     
ZTFLH:  TG132.32  
[1] Noebe R D, Bowman R R, Nathal M V. Inter Mater Rev,1993; 38(4): 193
[2] Cline H E, Walter J L, Lifshin E, Russell R R. MetallTrans, 1971; 2: 189
[3] Cline H E, Walter J L. Metall Trans, 1970; 1: 2907
[4] Johnson D R, Chen X F, Oliver B F, Noebe R D, Whit-tenberger J D. Intermetallic, 1995; 3(1): 99
[5] Darolia R. JOM, 1991; 43(3): 44
[6] Darolia R, Walston W S. In: Nathal M V, Darolia R, LiuC T, Martin P L, Miracle D B, Wagner R, Yamaguchi M eds, Structural Intermetallics 1997, The Minerals, Metals & Materials Society, Pennsyvania, 1997: 585
[7] Editorial Committee of Chinese Aeronautical Material Handbook. Chinese Aeronautical Material Handbook. Beijing: Chinese Standard Press, 1989: 815(中国航空材料手册编辑委员会.中国航空材料手册.北京:中国标准出版社,1989:815)
[8] Guo J T, Cui C Y, Chen Y X, Li D X, Ye H Q. Intermetallics, 2001; 9: 287
[9] Cui C Y, Chen Y X, Guo J T, Qi Y H, Ye H Q. MaterSci Eng, 2002; A325(l-2): 187
[10] Cui C Y, Guo J T, Qi Y H, Ye H Q. Scr Mater, 2001; 44:2437
[11] Xing Z P, Guo J T, Han Y F, Yu L G. Metall Mater Trans,1997; 28: 1079
[12] Mukherjee A K, Bird J E, Dorn J E. Trans ASM, 1969;62: 155
[13] Whittenberger J D, Noebe R D, Johnson D R, Oliver BF. Intermetallics, 1997; 5: 173
[14] Coble R L. J Appl Phys, 1963; 34: 1679
[15] Mohamed F A, Langdon T G. Ada Metall Mater, 1974;22: 779
[16] Weetman J. J Appl Phys, 1957; 28: 362
[17] Robinson S L, Sherby O D. Acta Metall Mater, 1976; 24:399
[18] Gonzalez-Doncel G, Sherby O D. Acta Mater, 1993; 41:2792
[1] 宫声凯, 刘原, 耿粒伦, 茹毅, 赵文月, 裴延玲, 李树索. 涂层/高温合金界面行为及调控研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1097-1108.
[2] 王磊, 刘梦雅, 刘杨, 宋秀, 孟凡强. 镍基高温合金表面冲击强化机制及应用研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1173-1189.
[3] 马德新, 赵运兴, 徐维台, 王富. 重力对高温合金定向凝固组织的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1279-1290.
[4] 张雷雷, 陈晶阳, 汤鑫, 肖程波, 张明军, 杨卿. K439B铸造高温合金800℃长期时效组织与性能演变[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1253-1264.
[5] 卢楠楠, 郭以沫, 杨树林, 梁静静, 周亦胄, 孙晓峰, 李金国. 激光增材修复单晶高温合金的热裂纹形成机制[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1243-1252.
[6] 刘兴军, 魏振帮, 卢勇, 韩佳甲, 施荣沛, 王翠萍. 新型钴基与Nb-Si基高温合金扩散动力学研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 969-985.
[7] 李景仁, 谢东升, 张栋栋, 谢红波, 潘虎成, 任玉平, 秦高梧. 新型低合金化高强Mg-0.2Ce-0.2Ca合金挤压过程中的组织演变机理[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1087-1096.
[8] 陈礼清, 李兴, 赵阳, 王帅, 冯阳. 结构功能一体化高锰减振钢研究发展概况[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1015-1026.
[9] 孙蓉蓉, 姚美意, 王皓瑜, 张文怀, 胡丽娟, 仇云龙, 林晓冬, 谢耀平, 杨健, 董建新, 成国光. Fe22Cr5Al3Mo-xY合金在模拟LOCA下的高温蒸汽氧化行为[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 915-925.
[10] 王法, 江河, 董建新. 高合金化GH4151合金复杂析出相演变行为[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 787-796.
[11] 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.
[12] 吴东江, 刘德华, 张子傲, 张逸伦, 牛方勇, 马广义. 电弧增材制造2024铝合金的微观组织与力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 767-776.
[13] 郭福, 杜逸晖, 籍晓亮, 王乙舒. 微电子互连用锡基合金及复合钎料热-机械可靠性研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 744-756.
[14] 张东阳, 张钧, 李述军, 任德春, 马英杰, 杨锐. 热处理对选区激光熔化Ti55531合金多孔材料力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 647-656.
[15] 王长胜, 付华栋, 张洪涛, 谢建新. 冷轧变形对高性能Cu-Ni-Si合金组织性能与析出行为的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 585-598.