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金属学报  2007, Vol. 43 Issue (5): 487-492     
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添加硼对铸造Ti-46.5Al-8Nb合金组织和性能的影响
江治国;陈波;马颖澈;赵秀娟;刘奎;李依依
中国科学院金属研究所
Effect of boron on the microstructure and mechanical properties of as-cast TiAl alloy
中国科学院金属研究所
引用本文:

江治国; 陈波; 马颖澈; 赵秀娟; 刘奎; 李依依 . 添加硼对铸造Ti-46.5Al-8Nb合金组织和性能的影响[J]. 金属学报, 2007, 43(5): 487-492 .

全文: PDF(583 KB)  
摘要: 研究了硼对Ti-46.5Al-8Nb合金组织的影响。研究发现硼细化了TiAl合金的晶粒尺寸,粗化了片层间距。片层间距与晶粒尺寸d-1/2符合线性关系。室温断裂强度与晶粒尺寸符合Hall-Petch关系。
关键词 TiAl合金组织性能    
Abstract:Effect of boron on the microstructue and mechanical properties of as-cast Ti-46.5Al-8Nb alloy has been studied. It has been found that boron can refine TiAl grain size and coarsen interlamellar spacing. The interlamellar spacing () shows linearity relationship with grain size d-1/2. The Ultimate tensile strength (UTS) shows Hall-Petch dependences on grain size.
Key wordsTiAl alloys    Boron    Microstructure    Mechanical properties
收稿日期: 2006-09-20     
ZTFLH:  TG146.2  
[1] Dimiduk D M. Mater Sci Eng, 1999; A263: 281
[2] London B, Larson D E, Wheeler D A, Aimone P R. In: Darolia R, ed., Structural Intermetallic, Warrendale, PA: TMS, 1993: 151
[3] Loretto M H, Horspool D, Botten R, Hu D, Li Y G, Srivas- tava D, Sharman R, Wu X. Mate Sci Eng, 2002; A329-331: 1
[4] Larson D E. MRS Symp Process, 1990; 194: 285
[5] Inkson B J, Boothroyd C B, Humphreys C J. J Physique IV, 1993; (3): 397
[6] Godfrey A B. PhD Thesis, The University of Birmingham, 1996
[7] Cheng T T. Intermetallics, 2000; 8: 29
[8] Hu D. Intermetallics, 2001; 9: 1037
[9] Hyman M E, McCullough C, Levi C G, Mehrabian R. Metall Mater Trans, 1991; 22A: 1647
[10] Zhong J G. Error Theory and Datum Handling. Beijing: Chemical Industry Press, 1992: 342 (钟继贵.误差理论与数据处理.北京:化学工业出版社,1992: 342)
[11] Larson D J, Miller M K. Mater Sci Eng, 1998; A250: 65
[12] Cui Y Y. PhD Thesis, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, 2004 (崔玉友.中国科学院金属研究所博士学位论文,沈阳,2004)
[13] Hu D, Botten R R. Intermetallics, 2002; 10: 701
[14] Zhang W J, Deevi S C. Mater Sci Eng, 2002; A337: 17
[15] Zhao Y X. MsD Thesis, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, 2003 (赵亦翔.中国科学院金属研究所硕士学位论文,沈阳,2003)
[1] 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.
[2] 郑亮, 张强, 李周, 张国庆. /降氧过程对高温合金粉末表面特性和合金性能的影响:粉末存储到脱气处理[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1265-1278.
[3] 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.
[4] 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.
[5] 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.
[6] 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.
[7] 张健, 王莉, 谢光, 王栋, 申健, 卢玉章, 黄亚奇, 李亚微. 镍基单晶高温合金的研发进展[J]. 金属学报, 2023, 59(9): 1109-1124.
[8] 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.
[9] 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.
[10] 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.
[11] 刘伟, 陈婉琦, 马梦晗, 李恺伦. 聚变堆用W在等离子体作用下的辐照损伤行为研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 986-1000.
[12] 丁桦, 张宇, 蔡明晖, 唐正友. 奥氏体基Fe-Mn-Al-C轻质钢的研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1027-1041.
[13] 司永礼, 薛金涛, 王幸福, 梁驹华, 史子木, 韩福生. Cr添加对孪生诱发塑性钢腐蚀行为的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 905-914.
[14] 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.
[15] 袁江淮, 王振玉, 马冠水, 周广学, 程晓英, 汪爱英. Cr2AlC涂层相结构演变对力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 961-968.