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金属学报  2008, Vol. 44 Issue (5): 524-528     
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强磁场处理对NiAl--Cr(Mo)-0.2Hf共晶合金微观组织和力学性能的影响
盛立远;郭建亭;田玉新;周兰章;叶恒强
中国科学院金属研究所
引用本文:

盛立远; 郭建亭; 田玉新; 周兰章; 叶恒强 . 强磁场处理对NiAl--Cr(Mo)-0.2Hf共晶合金微观组织和力学性能的影响[J]. 金属学报, 2008, 44(5): 524-528 .

全文: PDF(2090 KB)  
摘要: 研究了强磁场对NiAl--Cr(Mo)--0.2Hf共晶合金微观组织和力学性能的影响. 结果表明: 强磁场处理后合金共晶胞内的Cr(Mo)层片发生碎化, 共晶胞间的Cr(Mo)相呈现粗化的趋势, 且合金中Cr(Mo)的化学成分发生了很大变化. 分析为强磁场促进了合金中相间和胞 界处的原子扩散、迁移, 从而导致了合金组织形貌及成分的变化. 强磁场处理后合金的室温压 缩应变可达34 %,比普通热处理提高近1倍; 断裂韧性也得到一定程度的提高.
关键词 NiAl--Cr(Mo)-0.2Hf共晶合金微观组织    
Key words
收稿日期: 2007-12-19     
ZTFLH:  TG132.3  
[1]Miracle D B.Acta Metall Mater,1993;41:649
[2]Noebe R D,Bowman R R.Int Mater Rev,1993;38:193
[3]Guo J T.Ordered Intermetallic Compound NiAl Alloy. Beijing;Science Press,2003:104 (郭建亭.有序金属间化合物NiAl.北京:科学出版社,2003:104)
[4]Misra A,Gibala R.Intermetallics,2000;8:1025
[5]Cline H E,Walter J L.Metall Trans,1970;1:2907
[6]Cline H E,Walter J L,Lifshin E,Russell R R.Metall Trans,1971;2:189
[7]Chen X F,Johnson D R,Noebe R D,Olliver B F.J Mater Res,1995;10:1159
[8]Yang J M,Jeng S M,BainK,Amato R A.Acta Mater, 1997;45:295
[9]Guo J T,Cui C Y,Qi Y H,Ye H Q.J Alloys Compd, 2002;343:142
[10]Guo J T,Cui C Y,Chen Y X,Li D X,Ye H Q.Inter- metallics,2001;9:287
[11]Qin Q D,Zhao Y G,Zhou W,Cong P J.Mater Sci Eng, 2007;A447:186
[12]Steinbach S,Ratke L.Mater Sci Eng,2005;A413-414: 200
[13]Cao Z Q,Jia F,Zhang X G,Hao H,Jin J Z.Mater Sci Eng,2002;A327:133
[14]Asai T,Hirata S,Takeyama M,Matsuo T.Mater Sci Eng, 2002;A329-331:828
[15]Chen Y X,Cui C Y,He L L,Guo J T,Li D X.Acta Metall Sin,1999;35:897 (陈玉喜,崔传勇,贺连龙,郭建亭,李斗星.金属学报,1999;35:897)
[16]Qalter J H,Cline H E.Metall Trans,1970;1:1221
[17]Wang Q,Li D G,Wang K,Wang Z Y,He J C.Scr Mater, 2007;56:485
[1] 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.
[2] 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.
[3] 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.
[4] 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.
[5] 李民, 王继杰, 李昊泽, 邢炜伟, 刘德壮, 李奥迪, 马颖澈. Y对无取向6.5%Si钢凝固组织、中温压缩变形和软化机制的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(3): 399-412.
[6] 王虎, 赵琳, 彭云, 蔡啸涛, 田志凌. 激光熔化沉积TiB2 增强TiAl基合金涂层的组织及力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 226-236.
[7] 唐伟能, 莫宁, 侯娟. 增材制造镁合金技术现状与研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 205-225.
[8] 李会朝, 王彩妹, 张华, 张建军, 何鹏, 邵明皓, 朱晓腾, 傅一钦. 搅拌摩擦增材制造技术研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 106-124.
[9] 卢海飞, 吕继铭, 罗开玉, 鲁金忠. 激光热力交互增材制造Ti6Al4V合金的组织及力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 125-135.
[10] 马志民, 邓运来, 刘佳, 刘胜胆, 刘洪雷. 淬火速率对7136铝合金应力腐蚀开裂敏感性的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1118-1128.
[11] 高栋, 周宇, 于泽, 桑宝光. 液氮温度下纯Ti动态塑性变形中的孪晶变体选择[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1141-1149.
[12] 沈岗, 张文泰, 周超, 纪焕中, 罗恩, 张海军, 万国江. 热挤压Zn-2Cu-0.5Zr合金的力学性能与降解行为[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 781-791.
[13] 余春, 徐济进, 魏啸, 陆皓. 核级镍基合金焊接材料失塑裂纹研究现状[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 529-540.
[14] 徐流杰, 宗乐, 罗春阳, 焦照临, 魏世忠. 难熔高熵合金的强韧化途径与调控机理[J]. 金属学报, 2022, 58(3): 257-271.
[15] 何焕生, 余黎明, 刘晨曦, 李会军, 高秋志, 刘永长. 新一代马氏体耐热钢G115的研究进展[J]. 金属学报, 2022, 58(3): 311-323.