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金属学报  2007, Vol. 43 Issue (5): 459-464     
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试样厚度对共晶组织形态的影响
孟广慧;林鑫;杜立成;黄卫东
西北工业大学凝固技术国家重点实验室 (西北工业大学543#信箱)
INFLUENCE OF SAMPLE THICKNESS ON THE PATTERN FORMATION IN EUTECTIC SYSTEM
Guanghui Meng
西北工业大学凝固技术国家重点实验室 (西北工业大学543#信箱)
引用本文:

孟广慧; 林鑫; 杜立成; 黄卫东 . 试样厚度对共晶组织形态的影响[J]. 金属学报, 2007, 43(5): 459-464 .
, , , . INFLUENCE OF SAMPLE THICKNESS ON THE PATTERN FORMATION IN EUTECTIC SYSTEM[J]. Acta Metall Sin, 2007, 43(5): 459-464 .

全文: PDF(367 KB)  
摘要: 以CBr4-C2Cl6透明共晶合金为研究对象,以实时观察的方式研究试样厚度对于定向凝固共晶晶体取向及层片间距调整机制的影响。结果表明,试样厚度大于48μm时,厚度尺寸对于共晶晶体取向的影响可以忽略。当试样厚度为48μm时,对于不同取向晶粒的影响不同,界面能各向异性的效应开始表现出来。当试样厚度达到16μm时,层片间距的调整机制由多层调节转变为准二维调节机制。
关键词 共晶层片间距界面能各向异性    
Abstract:Directional solidification studies have been carried out in transparent organic alloy CBr4-C2Cl6 system in order to obtain information related to influence of the sample thickness on the eutectic pattern formation and lamellar spacings adjustment mechanism in initial transient growth stage in eutectic systems. Thickness of the samples is within 16~100μm. Results showed that the capillary anisotropy affects considerably the eutectic grain formation when thickness equal to or less than 48μm due to eutectic grain consisting of titled lamellae will be form under such conditions. At the same time, in transient region the lamellar adjustment mechanism is sample thickness dependent remarkably, and which behaviors with bi-dimensional characteristics will be to occur only when sample thickness is 16μm or less.
Key wordseutectic    lamellar spacing    anisotropy of interfacial energy
收稿日期: 2006-08-23     
ZTFLH:  TG244  
[1] Trivedi R, Kurz W. In: Stefanescu M A, Abbaschian G J J, eds., Solidification Processing of Eutectic Alloys, War- rendale, PA: AIME, 1988: 3
[2] Jackson K A, Hunt J D. Trans AIME, 1966; 236: 1129
[3] Sato T, Sayama Y. J Cryst Growth, 1974; 22: 259
[4] Magnin P, Trivedi R. Acta Metall Mater, 1991; 39: 453
[5] Zheng L L, Larson D J, Zhang J H. J Cryst Growth, 2000; 209: 110
[6] Catalina A V, Sen S, Stefanescu D M. Metall Mater Trans, 2003; 34A: 383
[7] Trivedi R, Magnin P, Kurz W. Acta Metall, 1987; 35: 974
[8] Flolch R, Plapp M. Phys Rev, 2003; 68E: 010602(R)
[9] Akamatsu S, Bottin-Rousseau S, Faivre G. Phys Rev Lett, 2004; 93: 175701
[10] Mergy J, Faivre G, Guthmann C, Mellet R. J Cryst Growth, 1993; 134: 353
[11] Seetharaman V, Trivedi R. Metall Trans, 1988; 19A: 2955
[12] Jordan R M, Hunt J D. Metall Trans, 1972; 3: 1385
[13] Juarez-Hernandez A, Jones H. Metall Mater Trans, 2000; 31A: 327
[14] Dunning W J. J Phys Chew. Solids, 1961; 18: 21
[15] Tiller W A, Jackson K A, Rutter J W, Chalmers B. Acta Metall, 1953; 1: 428
[16] Caroli B, Caroli C, Faivre G, Mergy J. J Cryst Growth, 1992; 118: 135
[17] Faivre G. Phys Rev, 1992; 45A: 7320
[18] Seetharaman V, Fabietti L M, Trivedi R. Metall Trans, 1989; 20A: 2567
[19] Kassner K, Misbah C. Phys Rev, 1991; 44A: 6533
[1] 苗军伟, 王明亮, 张爱军, 卢一平, 王同敏, 李廷举. AlCr1.3TiNi2 共晶高熵合金的高温摩擦学性能及磨损机理[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 267-276.
[2] 胡文滨, 张晓雯, 宋龙飞, 廖伯凯, 万闪, 康磊, 郭兴蓬. 共晶高熵合金AlCoCrFeNi2.1H2SO4 溶液中的腐蚀行为[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1644-1654.
[3] 张丽丽, 吉宗威, 赵九洲, 何杰, 江鸿翔. 亚共晶Al-Si合金中微量元素La变质共晶Si的关键影响因素[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1541-1546.
[4] 冯迪, 朱田, 臧千昊, 李胤樹, 范曦, 张豪. 喷射成形过共晶AlSiCuMg合金的固溶行为[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1129-1140.
[5] 马德新, 赵运兴, 徐维台, 皮立波, 李重行. 高温合金单晶铸件中共晶组织分布的表面效应[J]. 金属学报, 2021, 57(12): 1539-1548.
[6] 张少华, 谢光, 董加胜, 楼琅洪. 单晶高温合金共晶溶解行为的差热分析[J]. 金属学报, 2021, 57(12): 1559-1566.
[7] 许军锋, 张宝东, Peter K Galenko. 含有化合物相的共晶转变理论模型[J]. 金属学报, 2021, 57(10): 1320-1332.
[8] 和思亮, 赵云松, 鲁凡, 张剑, 李龙飞, 冯强. 热等静压对铸态及固溶态第二代镍基单晶高温合金显微缺陷及持久性能的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(9): 1195-1205.
[9] 华涵钰,谢君,舒德龙,侯桂臣,盛乃成,于金江,崔传勇,孙晓峰,周亦胄. W含量对一种高W镍基高温合金显微组织的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(2): 161-170.
[10] 包飞洋, 李艳芬, 王光全, 张家榕, 严伟, 石全强, 单以银, 杨柯, 许斌, 宋丹戎, 严明宇, 魏学栋. ODS钢在600700 ℃静态Pb-Bi共晶中的腐蚀行为及机理[J]. 金属学报, 2020, 56(10): 1366-1376.
[11] 张建锋,蓝青,郭瑞臻,乐启炽. 交流磁场对过共晶Al-Fe合金初生相的影响[J]. 金属学报, 2019, 55(11): 1388-1394.
[12] 王宝刚, 易红亮, 王国栋, 骆智超, 黄明欣. 原位生成铁基复合材料中TiB2的三维形貌重构[J]. 金属学报, 2019, 55(1): 133-140.
[13] 王光东, 田妮, 何长树, 赵刚, 左良. DC铸造Al-12Si-0.65Mg-xMn合金中第二相的形成[J]. 金属学报, 2018, 54(7): 1059-1067.
[14] 张建锋, 蓝青, 乐启炽. 交流磁场致Al-Fe亚共晶合金熔体热电势变化的研究[J]. 金属学报, 2018, 54(7): 1042-1050.
[15] 李言祥, 刘效邦. 定向凝固多孔金属研究进展[J]. 金属学报, 2018, 54(5): 727-741.