Please wait a minute...
金属学报  2006, Vol. 42 Issue (8): 797-800     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
Zr(Cr, V)2 Laves相长周期堆垛结构的高分辨电子显微术观察
周 鸥; 姚 强;孙 坚
上海交通大学材料学院
HIGH-RESOLUTION TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY OF LONG-PERIOD STACKING STRUCTURE IN Zr(CrV)2 LAVES PHASE
Jian Sun
上海交通大学材料学院
引用本文:

周鸥; 姚强; 孙坚 . Zr(Cr, V)2 Laves相长周期堆垛结构的高分辨电子显微术观察[J]. 金属学报, 2006, 42(8): 797-800 .
, , . HIGH-RESOLUTION TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY OF LONG-PERIOD STACKING STRUCTURE IN Zr(CrV)2 LAVES PHASE[J]. Acta Metall Sin, 2006, 42(8): 797-800 .

全文: PDF(1199 KB)  
摘要: 应用高分辨电子显微术对退火态Zr(Cr, V)2 Laves相的显微结构进行了观察.结果表明退火态Zr(Cr, V)2 Laves相在低倍显微观察下呈现层片状组织, 并存在长周期堆垛结构; 高分辨电镜和快速Fourier变换分析证明, 退火态Zr(Cr, V)2长周期结构为C36(4H)结构, 同时存在8H堆垛结构和少量其它过渡性多层堆垛结构. 并就合金元素V对Zr(Cr, V)2 Laves相稳定性的影响进行了讨论.
关键词 Zr(CrV)2Laves相长周期结构高分辨    
Abstract:The microstructures of annealed Zr(CrV)2 Laves-phase intermetallic compound were studied using high-resolution transmission electron microscope (HRTEM). The results show that annealed Zr(CrV)2 exhibits a lamellar microstructure under low magnification and character of long-period stacking structure as well. Further studies by HRTEM and Fast Fourier Transformation (FFT) indicate that the structure of annealed Zr(CrV)2 is C36 combined with eight-layer and six-layer long-period stacking structure. The effect of V on the stability of ZrCr2 Laves phase was finally discussed in this paper.
Key wordsalloying    long-period structure    high-resolution transmission electron microscopy    ZrCr2
收稿日期: 2005-12-31     
ZTFLH:  TG111.2  
[1]Akiba E,Iba H.Intermetallics,1998;6:461
[2]Liu C T,Zhu J H,Brady M P,McKamey C G,Pike L M.Intermetallics,2000;8:1119
[3]Chu F,Pope D P.Mater Sci Eng,1993;A170:39
[4]Massalski T B,Murray J L,Bennett L H,Baker H.Binary Alloy Phase Diagram.Metals Park,OH:American Society for Metals,1986:882
[5]Cebhardt E,Rexer J,Petzow G Z.Metallkde,1967;58:534
[6]Shen Y S,Paasche O G.Trans Metall Soc AIME,1968;242:2241
[7]Kanazawa S,Kaneno Y,Inoue H,Kim W Y,Takasugi T.Intermetallics,2002;10:783
[8]Kumar K S,Hazzledine P M.Intermetallics,2004;12:763
[9]Meng X Y,Northwood D O.Metallography,1985;18:183
[10]Grujicic M,Tangrila S,Cavin O B,Porter W D,Hubbard C R.Mater Sci Eng,1993;A160:37
[11]Takasugi T,Yoshida M.J Mater Res,1998;13:2505
[12]Guo K X,Ye H Q,Wu Y K.The Application of Electron Diffraction Pattern in Crystallography.Beijing:Science Press,1983:371(郭可信,叶恒强,吴玉琨.电子衍射图在晶体学中的应用.北京:科学出版社,1983:371)
[13]Allen C W.In:Koch C C,Liu C T,Stoloff N S,eds.High Temperature Ordered lntermetallic Alloys,Vol.39,Pittsburgh,PA:Materials Research Society,1985:141
[14]Sun J,Jiang B.Philos Mag,2004;84:3133
[15]Stein F, Palm M,Sauthoff G.Intermetallics,2004;12:713
[16]Yao Q,Xing H,Sun J.Int Conf on Aerospace Materials,Beijing:Chinese Materials Research Society,2006
[1] 温冬辉, 姜贝贝, 王清, 李相伟, 张鹏, 张书彦. MoNb改性FeCrAl不锈钢高温组织演变和力学性能[J]. 金属学报, 2022, 58(7): 883-894.
[2] 陈建军, 丁雨田, 王琨, 闫康, 马元俊, 王兴茂, 周胜名. Laves相对 GH3625合金管材热挤压过程中爆裂行为的影响[J]. 金属学报, 2021, 57(5): 641-650.
[3] 吴贇, 刘雅辉, 康茂东, 高海燕, 王俊, 孙宝德. K4169合金循环加载过程中的微观组织演变[J]. 金属学报, 2020, 56(9): 1185-1194.
[4] 李长记,邹敏杰,张磊,王元明,王甦程. 外延膜的高分辨X射线衍射分析[J]. 金属学报, 2020, 56(1): 99-111.
[5] 秦高梧, 谢红波, 潘虎成, 任玉平. 一类介于晶体与准晶体之间的有序结构[J]. 金属学报, 2018, 54(11): 1490-1502.
[6] 李振亮,刘飞,袁爱萍,段宝玉,李晓伟,李一鸣. 轧制变形对喷射沉积含Nd镁合金织构及LPSO相的影响*[J]. 金属学报, 2016, 52(8): 938-944.
[7] 李克俭,蔡志鹏,李轶非,潘际銮. FB2马氏体耐热钢中Laves相在焊接过程中演化行为的研究*[J]. 金属学报, 2016, 52(6): 641-648.
[8] 李小琳, 王昭东. 含Nb-Ti低碳微合金钢中纳米碳化物的相间析出行为[J]. 金属学报, 2015, 51(4): 417-424.
[9] 马坪, 吴二冬, 李武会, 孙凯, 陈东风. Ti0.7Zr0.3(Cr1-xVx)2合金的结构和贮氢性能*[J]. 金属学报, 2014, 50(4): 454-462.
[10] 王学, 于淑敏, 任遥遥, 刘洪, 刘洪伟, 胡磊. P92钢时效的Laves相演化行为[J]. 金属学报, 2014, 50(10): 1195-1202.
[11] 王学, 李勇, 任遥遥, 刘洪伟, 刘洪, 王伟. Laves相析出对P92钢合金元素再分布的影响[J]. 金属学报, 2014, 50(10): 1203-1209.
[12] 张麦仓,曹国鑫,董建新,郑磊,姚志浩. 基于经典动态模型的GH4169合金钢锭中Laves相的回溶规律分析[J]. 金属学报, 2013, 49(3): 372-378.
[13] 盛立远,章炜,赖琛,郭建亭,奚廷斐,叶恒强. 快速凝固制备Laves相增强NiAl基复合材料的微观组织及力学性能[J]. 金属学报, 2013, 49(11): 1318-1324.
[14] 潘智平,李双明,徐磊,傅恒志. 定向凝固Cu-10.25%Mg过共晶合金中初生Laves相Cu2Mg枝晶三维形貌[J]. 金属学报, 2013, 49(1): 92-100.
[15] 李晓诚 丁雨田 胡勇. Tb0.3Dy0.7Fe1.95-xTix (x=0, 0.03, 0.06, 0.09) 合金的微观组织与磁致伸缩性能[J]. 金属学报, 2012, 48(1): 11-15.