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本文报道了铝当量为19-23at.-%的一系列铸造Ni_3Al基合金的显微组织和塑性及其与合金元素间关系的研究结果。表明,Hf、Ti和Zr显著地改变初生Ni_3Al(γ’)相的形态和分布并细化其尺寸,而Nb、W和Ta则不具有上述作用,在显微组织被细化的合金中,形成韧性的γ’-γ-γ’界面,消除了本质弱化的γ’-γ’脆性界面,初生相的尺寸可以控制在几十微米,表现出良好的塑性,尤其是中温塑性有较大改善。另外,组织细化的合金在无Cr时仍有可观的塑性,Cr对改善中温塑性有益,这可能是由于它改变合金中的γ相的数量和分布的结果。 相似文献
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AN INVESTIGATION ON AN AUSTENITIC Fe-Mn-Al HEAT-RESISTING STEEL 总被引:1,自引:0,他引:1
根据本文作者以前的结果,对一种成分为29.4%Mn,3.8%Al,1.9%Mo,0.5%V,0.4%W,0.015%B,0.03%N,0.1%C的奥氏体耐热钢进行了下述研究: (1)热加工塑性:Fe-Mn-Al奥氏体耐热钢的高温可塑性类似于1Cr18Ni9Ti。 (2)持久强度:在600—700℃,数千小时的持久强度接近于ЭИ257T(14%Cr,14%Ni,2.15%W,0.5%Mo,0.5%Ti,0.1%C)的水平。 (3)时效过程的变化:观察并测定了在600—750℃,保温长达9500小时时效过程中的金相组织变化、沉淀相的类型、冲击功及硬度的变化。在时效过程中顺序沉淀出V_4C_3,M_6C及Laves相,时效变脆的倾向不很大。 各种实验结果表明,为节约铬与镍,Fe-Mn-Al奥氏体耐热钢有研究发展的前途,但最大弱点是抗电化学腐蚀能力差,这有待进一步寻求解决途径。 同时,指出由Fe-Mn-Al系发展出在630℃左右使用的奥氏体耐热钢是可能的。 相似文献
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CoO孕育剂促进铸造镍基高温合金晶粒细化的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
选用20%CoO和80%Al_2O_3配成的CoO孕育剂,对铸造镍基高温合金涡轮叶片,是一种有效的孕育剂。CoO和Al_2O_3粉末混匀,在1300℃下煅烧2h后,成为在α-Al_2O_3颗粒表面上沉积蓝色CoO·Al_2O_3尖晶石层。浇铸过程中,铸造镍基高温合金中如C,Cr,V,Ti,Al等活泼元素还原CoO,生成面心立方晶系的金属Co.因其结晶结构和晶格常数与基体高温合金相近,就能促进叶片表面晶粒细化。在生产实践中,应该避免生成SiO_2的“白霜”,并注意合理降低浇铸温度和提高模壳焙烧温度。 相似文献
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科学技术的发展促进新型材料的不断出现,新型材料的问世又推动科学技术的进步;在新型材料领域中,既要重视研究材料组织结构与性能间的关系,也要注意发展材料工程与技术,而后者往往成为新型材料能否得到发展与应用的关键。 当前,新型材料和材料科学与技术研究的重点与发展趋势是:结构材料复合化,信息材料多功能集成化,低维材料迅速发展,非平衡态材料受到高度重视,新功能材料不断涌现及材料的微观与宏观设计逐渐提到日程上来。 相似文献
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