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相似文献
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1.
本文用X射线粉末衍射法和电子探针法测定了Al-Cu-Sb三元系相图的410℃等温截面。该截面由12个单相区、21个两相区和10个三相区构成。  相似文献   

2.
用X射线粉末衍射法,差热分析法和金相分析法测定了La-Ni-Cr三元系600℃等温截面的相关系。结果表明:此截面由10个单相区、17个两相区和8个三相区组成。在本实验条件下未发现新的三元化合物,没有观察到化合物Cr,Ni3和Cr3Ni2的谱线;化合物La3Ni的谱线是由La和La7Ni3的谱线相叠加;没有观察到LaNi2,而观察到La7Ni16的存在。Ni在Cr中的最大固溶度大约为3at%,Cr在Ni,LaNi5,La2Ni7,LaNi3,La2Ni3,LaNi和La7Ni3中的最大固溶度(at%)分别约为35,20,15,8,9,9和6,Cr在La7Ni16中的固溶度几乎为零。  相似文献   

3.
应用多元扩散偶-电子探针微区成分分析技术,测定了Ti-Ni-Nb三元系相图700℃等温截面,确定了该三元系相图的700℃等温截面的12个单相区,23个两相区和10个三相区。12个单相区是:α-Ti、β-(Ti,Nb)、Ti2Ni、TiNi、TiNi3、(Ni)、Ni3Nb、Ni6Nb7、XA、XB、XC和XD,其中XB化合物为首次发现。  相似文献   

4.
Ti-Ni-Nb三元系相图700℃等温截面   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用多元扩散偶-电子探针微区成分分析技术,测定了Ti-Ni-Nb三元系相图700℃等温截面,确定了该三元系相图的700℃等温截面的12个单相区、23个两相区和10个三相区。12个单相区是:α-Ti、β-(Ti,Nb)、Ti_2Ni、TiNi、TiNi_3、(Ni)、Ni_3Nb、Ni_6Nb_7、X_A、X_B、X_C和X_D,其中X_B化合物为首次发现。  相似文献   

5.
Ag-Ru-Gd(Gd≤33.3 at%)三元系相图700℃等温截面   总被引:1,自引:3,他引:1  
用X-射线衍射和金相显微镜方法分析研究了含0-33.3at%Gd的Ag-Ru-Gd三元系,作出了该体系部分相图的700℃等温截面。在该截面上存在5个单相区:Ag、Ru、Ag51Gd14、AgGd和GdRu;27个两相区;Ag2Gd+GdRu2、Ag51Gd14+GdRu2、Ag51Gd14+Ag2Gd、Ag+Ru、GdRu2+GdRu2+Ru、Ag+Ag51Gd14和Ag51Gd14+Ru;3个三  相似文献   

6.
Ag—Pd—Ru三元系相图的700℃等温截面   总被引:11,自引:0,他引:11  
采用X射线衍射。电子探针和金相星微镜等方法研究了Ag-Pd-Ru三元素相图的700℃等截面。发现在该截面上沿着Ag-Pd侧有一单相区(Ag、Pd),这个单相区在富Pd区城较宽。在该截面的富Ru侧也存在一较小的单相区(Ru);在这两个单相区之间是一个宽阔的二相区(Ag+Ru)。此外,在Ag-Pd-Ru三元系富Ag-Ru侧的部分成分区域,由于合金在液态出现分层现象,凝固后难于获得均匀合金,致使该区域内  相似文献   

7.
利用X射线粉末衍射(XRD),扫描电子显微镜(SEM)和能谱分析(EDX)等方法建立了Zr-Fe-Cu三元系700℃等温截面。证实此截面存在2个三元固溶相Zr(Fe,Cu)和Zr_2(Fe,Cu),分别用τ_1和τ_2表示。确定体系中存在7个稳定二元化合物Fe_2Zr、FeZr_3、CuZr_2、Cu_(10)Zr_7、Cu_8Zr_3、Cu_(51)Zr_(14)、Cu_5Zr,其中Cu_(51)Zr_(14)对第三组元表现出较大的固溶替代,体系中不存在Fe_(23)Zr_6相。  相似文献   

8.
采用真空电弧炉熔炼和真空管退火,制得Dy-Al-Ti三元合金试样,通过X射线衍射(XRD)分析,并辅以差热分析(DTA)、扫描电子显微镜(SEM)分析、能谱仪(EDS)分析等测试技术,对实验样品进行表征,研究了Dy-Al-Ti三元合金系600℃等温截面中的物相关系,确定了Dy-Al-Ti三元系600℃等温截面的两相、三相区边界以及固溶度,并构建了Dy-Al-Ti三元系600℃等温截面相图。研究结果表明,Dy-Al-Ti三元系600℃等温截面由14个单相区、27个两相区和14个三相区组成,并证实了两个三元化合物相Ti4Al43Dy6和Ti2Al20Dy在600℃的存在。  相似文献   

9.
徐云  张康侯  李曲波 《贵金属》2003,24(2):32-36
采用X射线衍射、DTA差热分析和显微金相分析等方法研究了Au—Ag—Gd三元系相图的富Au—Ag区域(Gd≤33.3%;原子数分数,下同),测定了Au—Ag—Gd三元系部分相图的700℃部分等温截面。该截面上有6个单相区:(Ag,Au),Ag51Gd14,Ag2Gd,Au2Gd,Gd14Au51和GdAu6;9个两相区:Ag51Gd14 (Ag,Au),Ag51Gd14 Ag2Gd,Ag2Gd Gd14Au51,(Ag,Au) AusGd,Ag2Gd Au2Gd,(Ag,Au) Gd14Au51,Ag51Gd14 Au2Gd,Gd14Au51 GdAu6和(Ag,Au) GdAu6;4个三相区:(Ag,Au) Gd14Au51 Au2Gd,Ag51Gd14 (Ag,Au) Au2Gd,Ag51Gd14 Ag2Gd Au2Gd和(Ag,Au) GdAu6 CdAu6 Gd14Au51。在该成份区域未发现新的三元化合物。  相似文献   

10.
Ti—Al—Cr三元系相图1000℃等温截面的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
郝士明  曾宁华 《金属学报》1995,31(4):B152-B158
  相似文献   

11.
在Au-Ag、Au-Y和Ag-Y二元合金相图的基础上,采用X-射线衍射分析、电子探针等手段研究了Au-Ag-Y三元系中富金-银区域(Y≤34at%)的700℃等温截面.发现:在该截面的富金银侧沿着Au-Ag二元匀晶系存在一个单相区Au(Ag)或Ag(Au);在二元金属间化合物Au2Y和Ag2Y之间存在一个无限固溶体区域(Au2Y)或(Ag2Y).在该部分700℃等温截面上一共有6个单相区:Au(Ag) 或 Ag(Au)、Au6Y、Au51Y14、α(Au2Y) 或 (Ag2Y)、 Au3Y和 Ag51Y14;9个两相区:Au(Ag) Au6Y、 Au(Ag) Au51Y14、 Au(Ag) Au3Y、 Au(Ag) α(Au2Y)、 Au(Ag) Ag51Y14、Ag51Y14 α(Au2Y)、α(Au2Y) Au3Y、 Au3Y Au51Y14 和 Au51Y14 Au6Y;4个三相区: Ag51Y14 α(Au2Y) Au(Ag)、α(Au2Y) Au3Y Au(Ag)、 Au3Y Au51Y14 Au(Ag) 和 Au51Y14 Au6Y Au(Ag).在Au-Ag-Y三元系的该成分区域没有发现新的三元中间相.  相似文献   

12.
采用X射线衍射、电子探针和金相显微镜等方法研究了Ag Pd Ru三元系相图的 70 0℃等温截面。发现在该截面上沿着Ag Pd侧有一单相区 (Ag或Pd) ,这个单相区在富Pd区域较宽 ;在该截面的富Ru侧也存在一较小的单相区 (Ru) ;在这两个单相区之间是一个宽阔的二相区 (Ag Ru)。此外 ,在Ag Pd Ru三元系富Ag Ru侧的部分成分区域 ,由于合金在液态出现分层现象 ,凝固后难于获得均匀合金 ,致使该区域内的相区边界未能测定。  相似文献   

13.
利用X射线衍射、扫描电子显微镜及能谱分析等手段建立了Mn-Zr-Si三元合金体系600℃等温截面。研究发现,Mn-Zr-Si三元合金系在600℃下存在一个成分为Mn_4Si_7Zr_4的新物相,其结构与Fe_4Si_7Zr_4结构相同,点阵常数为a=1.3027 nm,c=0.515 nm。研究还发现,高温相Zr_5Si_3在600℃是稳定的,未观察到Zr3Si的存在。此外,还确认了三元化合物MnSi_2Zr和MnSiZr在600℃下是稳定存在的,未发现前人提到的三元化合物Mn_4Si_6Zr_3。  相似文献   

14.
采用合金法,利用电子探针显微分析(EPMA)及X射线衍射法(XRD),试验测定了Ti-Mn-Si三元系合金相图富Ti端800及1 100℃等温截面中的相关系。结合试验数据和已知子二元系相图,发现Ti-Mn-Si三元系富Ti端800℃时存在3个三相区:BCC(Ti)+HCP(Ti)+SiTi_3、BCC(Ti)+Si_3Ti_5+SiTi_3、BCC(Ti)+Si_3Ti_5+X(X为三元新相); 4个两相区:BCC(Ti)+Si_3Ti_5、BCC(Ti)+SiTi_3、HCP(Ti)+SiTi_3、HCP(Ti)+BCC(Ti);2个单相区:BCC(Ti)、HCP(Ti)。富Ti端1 100℃时存在2个三相区:BCC(Ti)+Si_3Ti_5+SiTi_3、BCC(Ti)+Si_3Ti_5+X; 2个两相区:BCC(Ti)+Si_3Ti_5、BCC(Ti)+SiTi_3; 1个单相区BCC(Ti)。  相似文献   

15.
Ti-Al-Cr三元系相图1000℃等温截面的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用多元扩散偶-电子探针微区分析技术及X射线衍射分析方法,测定了Ti-Al-Cr三元系相图1000℃等温截面的含Al量达75at.-%,含Cr量达70at.-%的大部分区域。确定了Ll2结构的三元化合物相及其成分范围,完整地测定了TiAl,Ti3Al,TiAl2及TiAl3的相区范围及相平衡关系,明确了β-Ti相与TiCr2相的平衡关系及TiCr2相的成分范围  相似文献   

16.
采用三元扩散偶技术,利用电子探针成分分析,建立Mg-Nd-Gd三元系723 K的等温截面。Mg3Gd和Mg3Nd在三元系中形成连续固溶体(Gd,Nd)3Mg,MgGd和MgNd也形成连续固溶体(Gd,Nd)Mg。在三元系中出现的金属间化合物有 Mg7Gd、Mg5Gd、Mg2Gd、Mg41Nd5、(Gd,Nd)3Mg 和(Gd,Nd)Mg,其中 Mg7Gd 在以往的报道中认为是亚稳相。测量了Mg,、Gd 和Nd在每相中的溶解度,发现在Mg-Nd-Gd三元系中存在4个三相平衡,它们分别是α(Mg)+Mg7Gd+Mg41Nd5,Mg7Gd+Mg5Gd+Mg41Nd5,Mg5Gd+Mg41Nd5+(Gd,Nd)3Mg 和(Gd,Nd)3Mg+(Gd,Nd)Mg+Mg2Gd。  相似文献   

17.
采用X射线衍射和金相显微分析方法研究了Gd-Pd-Pt三元系中含0—33at。-%Gd的区域,测定了它的室温和700℃等温截面。在该二截面上都分别存在5个单相区(固溶体Pd(Pt)或Pt(Pd),GdPd_3,GdPd_2,GdPt_2和GdPt_5),7个二相区(Pd(Pt)+GdPd_3,Pd(Pt)+GdPt_?,GdPd_3+GdPd_2,GdPd_2+GdPt_2,GdPt_2+GdPd_3,GdPt_2+GdPt_5和GdPd_3+GdPt_5),3个三相区(Pd(Pt)+GdPt_5+GdPd_3,GdPt_5+GdPd_3+GdPt_2和GdPd_3+GdPd_2+GdPt_2)。未发现任何新的三元金属间化合物。  相似文献   

18.
采用扩散偶试样,借助电子探针、X射线衍射等分析方法,测定了W-Ni-Cu三元系1017℃等温截面。在该温度下,W-Ni二元系存在体心四方结构的Ni_4W和正交结构的NiW,没有观察到NiW_2。钨在Ni_4W中的固溶度范围为16.95—20.51at.-%(39.00—44.70wt-%),Cu在Ni_4W中的固溶度范围为0—4.36at.-%(3.40wt-%).钨在γ(Ni)固溶体中的最大固溶度为13.11at.-% (32.10wt-%).  相似文献   

19.
Mg-Sn-Y三元系富Mg角500℃等温截面的测定   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用合金法,利用XRD、SEM-EDS测定一系列Mg-Sn-Y三元合金在500℃下富Mg角处相平衡关系及各相平衡成分,建立Mg-Sn-Y三元系在500℃下富Mg角处的等温截面相图。结果表明:Mg-Sn-Y三元系富Mg角处存在Mg2Sn、MgSnY、Sn3Y5和Mg24+xY54种化合物与α-Mg固溶体平衡,从而构建3个三相区和4个两相区;Sn在α-Mg基体中的固溶度为2.5%~3.9%(摩尔分数),Y在α-Mg基体中的固溶度为1.1%,但二者不能同时固溶到α-Mg基体中,同时Sn3Y5相中大约可以固溶3.6%~4.1%的金属Mg;由于MgSnY和Sn3Y5等一些高熔点化合物在高温下能够稳定存在,使得Mg-Sn-Y体系有可能成为一种潜在的新型耐热镁合金。  相似文献   

20.
An isothermal section of the Mg-Nd-Gd ternary system at 723 K was established by diffusion triple technique and electron probe microanalysis(EPMA). Mg3Gd and Mg3Nd form a continuous solid solution(Gd,Nd)3Mg, and a continuous solid solution(Gd,Nd)Mg is also formed between MgGd and MgNd. Mg7Gd, Mg5Gd, Mg2Gd, Mg41Nd5,(Gd,Nd)3Mg and(Gd,Nd)Mg are found in the ternary system. In these intermetallic phases, Mg7Gd has been reported to be a metastable phase in previous literatures. The solubilities of Mg, Gd and Nd in all the phases were detected. Furthermore, four three-phase equilibria, α(Mg)+Mg7Gd+ Mg41Nd5, Mg7Gd+Mg5Gd+Mg41Nd5, Mg5Gd+Mg41Nd5+(Gd,Nd)3Mg and(Gd,Nd)3Mg+(Gd,Nd)Mg+Mg2Gd, were identified in the isothermal section.采用三元扩散偶技术,利用电子探针成分分析,建立Mg-Nd-Gd三元系723 K的等温截面。Mg3Gd和Mg3Nd在三元系中形成连续固溶体(Gd,Nd)3Mg,MgGd和MgNd也形成连续固溶体(Gd,Nd)Mg。在三元系中出现的金属间化合物有Mg7Gd、Mg5Gd、Mg2Gd、Mg41Nd5、(Gd,Nd)3Mg和(Gd,Nd)Mg,其中Mg7Gd在以往的报道中认为是亚稳相。测量了Mg,、Gd和Nd在每相中的溶解度,发现在Mg-Nd-Gd三元系中存在4个三相平衡,它们分别是α(Mg)+Mg7Gd+Mg41Nd5,Mg7Gd+Mg5Gd+Mg41Nd5,Mg5Gd+Mg41Nd5+(Gd,Nd)3Mg和(Gd,Nd)3Mg+(Gd,Nd)Mg+Mg2Gd。  相似文献   

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