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金属学报  1996, Vol. 32 Issue (3): 225-230    
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金属间化合物FeAl超塑性变形中的位错特征
刘毅;郦定强;林栋梁
上海交通大学
DISLOCATION FEATURES IN FeAl ALLOY AFTER SUPERPLASTIC DEFORMATION
LIU Yi;LI Dingqiang; LIN Dongliang(Shanghai Jiaotong University;Shanghai 200030) (Manuscript received 1995-06-28;in revised form 1995-10-12)
引用本文:

刘毅;郦定强;林栋梁. 金属间化合物FeAl超塑性变形中的位错特征[J]. 金属学报, 1996, 32(3): 225-230.
, , . DISLOCATION FEATURES IN FeAl ALLOY AFTER SUPERPLASTIC DEFORMATION[J]. Acta Metall Sin, 1996, 32(3): 225-230.

全文: PDF(482 KB)  
摘要: 利用透射电子显微镜研究了金属间化合物FeAl超塑性变形后的位错组态。研究结果表明,变形过程中原始大晶粒被亚晶粒分割,亚晶界对亚晶粒内部位错的吸收导致亚晶界向小角度晶界演化.同时,亚晶粒又可再次被亚晶界分割,重复上述演化过程。如此使超塑性变形进行下去
关键词 金属间化合物FeAl超塑性位错晶界    
Abstract:The dislocation features in FeAl alloy after superplastic deformation have been investigated by TEM. The results show that the initial large grains are divided into small grains through the formation of sub-grain boundaries during the superplastic deformation,and the sub-grain boundaries can develop into small grain boundaries by absorbing the dislocations in sub-grains. Meanwhile, the new grains can be further divided by newly formed sub-grain boundaries. After repeating the above process of evolution, the initial large grains are fined and the superplastic deformation keeps going on. Correspondent: LIN Dongliang,professor,Department of Materials Science, Shanghai Jiaotong University,Shang hai 200030
Key words FeAl    intermetallic compound    superplastic deformation    dislocation    grainboundary
收稿日期: 1996-03-18     
基金资助:国家自然科学基金;;南京大学固体微结构物理国家重点实验室资助
1LiDingqiang,ShanAidang,LiuYi,LinDongliangScrMetallMater,1995;33:6812LemyHJ,GibsonED,KayserFX.ActaMetall.1967;15:18273黄孝瑛.电子显微镜图像分析原理与应用.北京:宇航出版社,1989:2694HeadAK,HumbleP,ClarebroughLM,MortonAJ,ForwoodCT.ComputedElectronMicrographsandDefectsIdentification,Amsterdam:NorthHolland,1973:1265FourdeuxA,LesbatsP.PhilosMag,1982;A45:816GottsteinG,ChangL,YungHF.MaterSciTechnol,1991;7:1587UmakoshiY,YamaguchiM.PhilosMag,1980;A41:5738UmakoshiY,YamaguchiM,PhilosMag,1981:AM:7119MendirattaMG,KimHK,LipsittHA.MetallTrans,1984;15A:39510BakerI.MaterSciEng,1995;A192//193:1
[1] 张海峰, 闫海乐, 方烽, 贾楠. FeMnCoCrNi高熵合金双晶微柱变形机制的分子动力学模拟[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1051-1064.
[2] 徐永生, 张卫刚, 徐凌超, 但文蛟. 铁素体晶间变形协调与硬化行为模拟研究[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1042-1050.
[3] 常松涛, 张芳, 沙玉辉, 左良. 偏析干预下体心立方金属再结晶织构竞争[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1065-1074.
[4] 李福林, 付锐, 白云瑞, 孟令超, 谭海兵, 钟燕, 田伟, 杜金辉, 田志凌. 初始晶粒尺寸和强化相对GH4096高温合金热变形行为和再结晶的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 855-870.
[5] 王宗谱, 王卫国, Rohrer Gregory S, 陈松, 洪丽华, 林燕, 冯小铮, 任帅, 周邦新. 不同温度轧制Al-Zn-Mg-Cu合金再结晶后的{111}/{111}近奇异晶界[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 947-960.
[6] 韩卫忠, 卢岩, 张雨衡. 体心立方金属韧脆转变机制研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(3): 335-348.
[7] 杨杜, 白琴, 胡悦, 张勇, 李志军, 蒋力, 夏爽, 周邦新. GH3535合金中晶界特征对碲致脆性开裂影响的分形分析[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 248-256.
[8] 李昕, 江河, 姚志浩, 董建新. O原子对高温合金基体NiCoNiCr晶界作用的理论计算分析[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 309-318.
[9] 刘路军, 刘政, 刘仁辉, 刘永. Nd90Al10 晶界调控对晶界扩散磁体磁性能和微观结构的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1457-1465.
[10] 韩冬, 张炎杰, 李小武. 短程有序对高层错能Cu-Mn合金拉-拉疲劳变形行为及损伤机制的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1208-1220.
[11] 田妮, 石旭, 刘威, 刘春城, 赵刚, 左良. 预拉伸变形对欠时效7N01铝合金板材疲劳断裂的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 760-770.
[12] 郑士建, 闫哲, 孔祥飞, 张瑞丰. 纳米金属层状材料强塑性的界面调控[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 709-725.
[13] 高川, 邓运来, 王冯权, 郭晓斌. 蠕变时效对欠时效7075铝合金力学性能的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 746-759.
[14] 王江伟, 陈映彬, 祝祺, 洪哲, 张泽. 金属材料的晶界塑性变形机制[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 726-745.
[15] 丁宗业, 胡侨丹, 卢温泉, 李建国. 基于同步辐射X射线成像液/固复层界面氢气泡的形核、生长演变与运动行为的原位研究[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 567-580.