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金属学报  1996, Vol. 32 Issue (6): 578-584    
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铜基形状记忆合金时效过程中的原子有序态变化
魏中国;杨大智
大连理工大学
CHANGES OF ATOMIC ORDER IN Cu-Al-Ni-Mn-Ti SHAPE MEMORY ALLOY DURING AGING
WEI Zhongguo; YANG Dazhi (Dalian University of Technology; Dalian 116024)
引用本文:

魏中国;杨大智. 铜基形状记忆合金时效过程中的原子有序态变化[J]. 金属学报, 1996, 32(6): 578-584.
, . CHANGES OF ATOMIC ORDER IN Cu-Al-Ni-Mn-Ti SHAPE MEMORY ALLOY DURING AGING[J]. Acta Metall Sin, 1996, 32(6): 578-584.

全文: PDF(459 KB)  
摘要: 高温X射线衍射及原位电阻测量等实验结果表明,淬火态Cu—Al—Ni—Mn—Ti形状记忆合金在母相和马氏体状态时效过程中,原子有序态的演变及时效机制是不同的.在母相态时效,先发生DO_3再有序化,随后发生原子短程无序或偏聚并进而析出贝氏体或平衡相.在马氏体状态时效,DO_3长程有序度无显著变化,没发生类似在母相态的再有序化,主要是原子短程无序化.
关键词 形状记忆合金马氏体时效长程有序无序    
Abstract:The changes of atomic order state during aging of the parent phase and martensite in an as-quenched Cu-Al-Ni-Mn-Ti shape memory alloy were investigated by X-ray diffraction and in situ electrical resistivity measurements. It was shown that the aging mechanisms of the parent phase and martensite are different. During parent phase aging, DO_3 atomic reordering occurs, leading to an increase in the degree of long range order. During martensite aging, however, short range atomic disordering takes place, resulting in the stabilization of martensite.
Key words Cu-Al-Ni-Mn-Ti shape memory alloy    martensite    aging    long range order    disorder
收稿日期: 1996-06-18     
基金资助:国家自然科学基金
1AhersM.In:ProcICOMAT-86,Nara:JIM,1986:7862YangDZ,WeiZG.In:ChuYYed.,ShapeMemoryMaterials94,Beijing:InternationalAcademicPublishers,1994:3193DunneDP,KennonNF.MetalsForum,1981:4:1764WeiZG,YangDZMaterSciEng,1989;119A:1455ScarsbrookG,CookJ,StobbsWMJPhysColloq,1982;43(C4):7036Abu-ArabA,AhersM.ActaMetall,1988;36:26277RossiterPL.TheElectricalResistivityofMetalsandAlloys.Cambridge:CambridgeUniversityPress,1987:1378ZouWH,PengHY,WangR,GuiJ,YangDZActaMetallMater,1995;43:30099CooremanL,HumbeeckJ,DelaeyL,ActaMetallMater,1990;38:266310HumbeeckJV,JanssenJDelaeyL.ScrMetall.1984;18:89311ShimizuK,TadakiMaterTransJIM,1992;33:16512HashiguchiY,HiguchiH,MatsuiI,NitaniT,TokunohH.In:ProcICOMAT-86,Nara:JIM,1986:832
[1] 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.
[2] 王周头, 袁清, 张庆枭, 刘升, 徐光. 冷轧中碳梯度马氏体钢的组织与力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 821-828.
[3] 梁凯, 姚志浩, 谢锡善, 姚凯俊, 董建新. 新型耐热合金SP2215组织与性能的关联性[J]. 金属学报, 2023, 59(6): 797-811.
[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] 刘满平, 薛周磊, 彭振, 陈昱林, 丁立鹏, 贾志宏. 后时效对超细晶6061铝合金微观结构与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 657-667.
[6] 王滨, 牛梦超, 王威, 姜涛, 栾军华, 杨柯. Cu马氏体时效不锈钢的组织与强韧性[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 636-646.
[7] 吴欣强, 戎利建, 谭季波, 陈胜虎, 胡小锋, 张洋鹏, 张兹瑜. Pb-Bi腐蚀Si增强型铁素体/马氏体钢和奥氏体不锈钢的研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(4): 502-512.
[8] 马国楠, 朱士泽, 王东, 肖伯律, 马宗义. SiC颗粒增强Al-Zn-Mg-Cu复合材料的时效行为和力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1655-1664.
[9] 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.
[10] 陈学双, 黄兴民, 刘俊杰, 吕超, 张娟. 一种含富锰偏析带的热轧临界退火中锰钢的组织调控及强化机制[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1448-1456.
[11] 巩向鹏, 伍翠兰, 罗世芳, 沈若涵, 鄢俊. 自然时效对Al-2.95Cu-1.55Li-0.57Mg-0.18Zr合金160℃人工时效的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1428-1438.
[12] 侯旭儒, 赵琳, 任淑彬, 彭云, 马成勇, 田志凌. 热输入对电弧增材制造船用高强钢组织与力学性能的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1311-1323.
[13] 杨超, 卢海洲, 马宏伟, 蔡潍锶. 选区激光熔化NiTi形状记忆合金研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 55-74.
[14] 陈斐, 邱鹏程, 刘洋, 孙兵兵, 赵海生, 沈强. 原位激光定向能量沉积NiTi形状记忆合金的微观结构和力学性能[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 180-190.
[15] 李小琳, 刘林锡, 李雅婷, 杨佳伟, 邓想涛, 王海丰. 单一 MX 型析出相强化马氏体耐热钢力学性能及蠕变行为[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1199-1207.