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金属学报  1993, Vol. 29 Issue (2): 60-63    
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机械合金化诱导Fe-Cu系固溶度的扩展
黄建宇;吴玉琨;胡魁毅;孟祥敏
中国科学院金属研究所固体原子象开放研究实验室快速凝固非平衡合金实验室;中国科学院金属研究所固体原子象开放研究实验室快速凝固非平衡合金实验室;研究员;沈阳(110015);中国科学院金属研究所固体原子象开放研究实验室快速凝固非平衡合金实验室;中国科学院金属研究所固体原子象开放研究实验室快速凝固非平衡合金实验室
EXTENSION OF SOLID SOLUBILITY INDUCED BY MECHANICAL ALLOYING IN Fe-Cu SYSTEM
HUANG Jianyu;WU Yukun;HU Kuiyi;MENG Xiangmin Laboratory of Atomic Imaging of Solids and Laboratory of Rapidly Solidified Non-Equilibrium Alloys; Institute of Metal Research; Academia Sinica; Shenyang
引用本文:

黄建宇;吴玉琨;胡魁毅;孟祥敏. 机械合金化诱导Fe-Cu系固溶度的扩展[J]. 金属学报, 1993, 29(2): 60-63.
, , , . EXTENSION OF SOLID SOLUBILITY INDUCED BY MECHANICAL ALLOYING IN Fe-Cu SYSTEM[J]. Acta Metall Sin, 1993, 29(2): 60-63.

全文: PDF(732 KB)  
摘要: X射线衍射(XRD)表明室温下几乎不固溶的Fe—Cu系经5h球磨后可形成亚稳过饱和固溶体.对于Fe_(1-x)Cu_x,当0≤x≤0.10时形成单一的bcc相,x≥0.30时形成单一的fcc相,0.10
关键词 Fe-Cu系机械合金化过饱和固溶体马氏体相变    
Abstract:At room temperature Fe and Cu form almost no solid solution in equilibriumphase diagram but X-ray diffraction and DTA show that the metastableFe_(1-x)Cu_x supersaturated solid solution can be obtained after 5 h of ball-milling of the mixedFe and Cu powders. The bcc phase is extended over the region with x≤0.10, while the fccphase with x≥0.30. For 0.10
Key wordsFe-Cu system    mechanical alloying    supersaturated solid solution    martensite transformation
收稿日期: 1993-02-18     
1 Klement W Jr. Trans AIME, 1965; 233: 1180
2 Sumiyama K, Yoshitake T, Nakamura Y. J Phys Soc Jpn, 1984; 53: 3160
3 杨元政,马学鸣,董远达.金属学报,1992;28:A399
4 Gaffet E, Louison C, Harmelin M, Faudot F. Mater Sci Eng, 1991: A134: 1380
5 Sumiyama K, Takemura K, Kataoka N, Nakamura Y. Jpn J Appl Phys, 1989; 28: 361
6 Easterling K E, Miekk-Oja H M. Acta Metall, 1967; 15: 1133
[1] 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.
[2] 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.
[3] 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.
[4] 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.
[5] 左良, 李宗宾, 闫海乐, 杨波, 赵骧. 多晶Ni-Mn-X相变合金的织构化与功能行为[J]. 金属学报, 2021, 57(11): 1396-1415.
[6] 肖飞, 陈宏, 金学军. 形状记忆合金弹热制冷效应的研究现状[J]. 金属学报, 2021, 57(1): 29-41.
[7] 王世宏,李健,葛昕,柴锋,罗小兵,杨才福,苏航. γ/ε双相Fe-19Mn合金在拉伸变形过程中的组织演变和加工硬化行为[J]. 金属学报, 2020, 56(3): 311-320.
[8] 郑晓航, 宁睿, 段佳彤, 蔡伟. Ti70-xTa15Zr15Fex (x=0.3、0.6、1.0)形状记忆合金薄膜的马氏体相变与阻尼行为[J]. 金属学报, 2020, 56(12): 1690-1696.
[9] 赵宝军,赵宇宏,孙远洋,杨文奎,侯华. Mn含量对Fe-Cu-Mn合金纳米富Cu析出相影响的相场法研究[J]. 金属学报, 2019, 55(5): 593-600.
[10] 陈雷, 郝硕, 梅瑞雪, 贾伟, 李文权, 郭宝峰. 节约型双相不锈钢TRIP效应致塑性增量及其固溶温度依赖性[J]. 金属学报, 2019, 55(11): 1359-1366.
[11] 崔立山, 姜大强. 基于应变匹配的高性能金属纳米复合材料研究进展[J]. 金属学报, 2019, 55(1): 45-58.
[12] 魏铖, 柯常波, 马海涛, 张新平. 基于序参量梯度的改进相场模型及对大尺度体系马氏体相变的模拟研究[J]. 金属学报, 2018, 54(8): 1204-1214.
[13] 韦昭召, 马骁, 张新平. NiTi合金B2-B19′马氏体相变晶体学的拓扑模拟研究[J]. 金属学报, 2018, 54(10): 1461-1470.
[14] 杨继兰, 蒋元凯, 顾剑锋, 郭正洪, 陈海龑. 奥氏体化温度对中碳淬火-配分钢干滑动摩擦磨损性能的影响[J]. 金属学报, 2018, 54(1): 21-30.
[15] 王学,胡磊,陈东旭,孙松涛,李立全. 马氏体相变对9%Cr热强钢管道多道焊接头残余应力演化的影响[J]. 金属学报, 2017, 53(7): 888-896.