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1986年, 第22卷, 第6期 刊出日期:1986-06-18
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反铁磁态γ-Fe-Mn-Al及γ-Fe-Mn-Cr合金的电阻率-温度关系
张彦生
金属学报. 1986, 22 (6): 22-28.
测定了面心立方结构Fe-Mn-Al,Fe-Mn-Cr合金的电阻率及磁化率与温度的关系,这些合金均呈现顺磁性-反铁磁性转变,并伴有电阻率-温度关系的反常变化.电阻率测定的结果说明,在Néel温度T_N以下,由于反铁磁有序散射,使电阻率反常增大,dρ/dT减小或变为负值,ρ-T曲线向上弯曲,反常电阻率随T_N的下降和X-T曲线峰值的升高而增大.Al的加入量对反铁磁转变引起的电阻率变化有强烈的影响,随Al浓度的增加,反常电阻率急剧增大,这可能与Al使合金中Fe离子位置存在较大局域净磁矩有关.Cr对反铁磁电阻率的影响远较Al小.本文的实验结果揭示,基于顺磁性-反铁磁性转变,研制一种温度系数较小的Fe-Mn-Al-Cr系新电阻合金是可能的。
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Fe-Ni-C合金中奥氏体固溶强化对马氏体相变的影响
徐祖耀;李箭;曾振鹏
金属学报. 1986, 22 (6): 46-51.
测定了5种不同成分Fe-Ni-C合金的M_s温度和奥氏体在M_s时的屈服强度σ0.2(M_s)。求得奥氏体在M_s温度时的固溶强化方程为:σ0.2(M_s)=25.9+3410XC+567XNi,MPa。Ni,C浓度对M_s温度的影响可以方程M_s(K)=829-8650XC-1766XNi表示,以及σ0.2(M_s)与M_s的线性关系为:σ0.2(M_s)≈210-0.323M_s(℃),MPa.说明奥氏体在M_s时的固溶强化形成马氏体相变的阻力,它和相变驱动力及与M_s均呈线性关系.含25wt-%Ni,含碳在0.11Wt-%的合金基本形成位错马氏体,仅有极少量孪晶,当含碳为0.12wt-%时,则以23.97wt-%Ni为位错和孪晶亚结构的临界含Ni量.利用Magee和Davies图导出了奥氏体的σ0.2(M_s)对Fe-Ni-C合金马氏体形态的影响图,推断出奥氏体的临界分切应力随σ0.2(M_s)的变化关系,借以解释位错型和孪晶型马氏体的形成。
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超高强度钢Ⅲ型试样的应力腐蚀
褚武扬;肖纪美;朱淑彦;徐佰琪
金属学报. 1986, 22 (6): 73-78.
研究了超高强度钢Ⅲ型缺口试样在水介质中的应力腐蚀,并与动态充氢条件作了对比。结果表明,超高强度钢Ⅲ型试样在水介质中能产生应力腐蚀,而且裂纹沿着和原缺口面成45°的平面形核和扩展,获得沿晶断口。这些都和Ⅲ型试样动态充氢时氢致开裂的情况相同。水介质中加硫脲,能使Ⅲ型和Ⅰ型的应力腐蚀门槛值明显下降,如动态充氢,则使裂纹的孕育期和门槛值进一步下降,实验也表明,无论动态充氢还是应力腐蚀,Ⅲ型试样的门槛值均比Ⅰ型要高,这可用Ⅲ型和Ⅰ型的平衡氢浓度不同来解释。
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Pd-Si基非晶金属的拉伸膨胀及转变过程的体积效应
郑福前;胡健松
金属学报. 1986, 22 (6): 135-138.
<正> 非晶态金属在升温过程中体积膨胀、过剩自由体积减少及重新分配同时发生,在比较高的温度还出现玻璃转变和结晶过程,致使长度较一般金属材料发生更复杂的变化。非晶态金属的膨胀特点很像氧化物玻璃。为了进一步认识其膨胀规律,本文用拉伸法测量了6种Pd-Si基金属玻璃的膨胀过程。 非晶态合金条带在离心铜转鼓上获得,宽0.5mm左右,厚0.03mm左右。被测样品采取淬火态(经室温长期稳定化)和退火态(以10℃/min的速度升温至玻璃转变温度之后冷却到室温)。 因为非晶条带很薄,热膨胀需用拉伸法测量,装置如文献[5]中描述。样品的有效长度为30mm。用温度程序控制器控温,全部实验采用升温速率为10℃/min,流动氩气保护。拉伸负
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导数光度法同时测定镍基合金和钢中的Ce组稀土和Y
孙若诚;马玉珊
金属学报. 1986, 22 (6): 139-141.
<正> 我们在探讨Ce组稀土和Y共存的条件下与偶氮氯膦-PN显色剂络合的导数光谱性质和测定,发现一阶导数可将重叠吸收带分开,因而提出导数光度法同时测定Ni基合金和钢中稀土与Y的可能性,经过试验,获得较好的结果。 首先分别配制Ce组稀土(La:Ce.Pr.Nd=2:5:1:2)和Y各为10μg/mL的标准溶液。取不同量注入25mL量瓶中混合。依次加入3NHClO_41mL,2%VC1mL,0.05%偶氮氯膦-PN3mL,于20℃左右放置30min,用水稀释至刻度。用试剂空白作参比。用1cm比色皿在600—800nm范围进行导数测量,按峰-谷法测量峰高。 Ce组稀土和Y共存时,与偶氮氯膦-PN络合物的吸收光谱在675和730nm处相互重叠,
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高Al,Ti镍基合金中网状γ′相的定量测定
王景韫;王淑媛
金属学报. 1986, 22 (6): 142-156.
<正> 铸造镍基高温合金如M17G,M17,M17E中Al+Ti含量分别为9.65,9.90及10.10,其γ′相含量也较高。合金的高温强度在很大程度上取决于γ′相的数量,所以准确地测定γ′相含量是值得重视的。通常采用电解提取的方法,在过钝化溶解的条件下使基体充分溶解,定量地保留γ′相来测定其含量。但由于Al,Ti含量提高,γ′相含量增加,经过较高温度、较长时间的时效,在电解提取γ′相时,虽然基体溶解掉,但γ′相却常常牢固地附着在样品表面上,不
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