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1.
用HRTEM、TEM及EDAX分析研究了Al-Li-Cu-Zr合金中的一种新相(暂名H相)和六角Z相的结构,确定H相具有四方点阵,点阵参数为a=2.8nm,c=2.4nm,EDAX分析表明H明和Z相均含有Al,Mg,Cu。发现H相与Z相的共存取向关系为[100]h||[1120]z,[010]||[0001]Z。还观察到Z相中一种特有有的旋转畴结构。  相似文献   
2.
难互溶Cu-Fe系机械合金化过程中的结构变化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
机械合金化可使室温下几乎不互溶体系Cu_xFe_(100-x)形成过饱和国溶体。fee相区的固溶度范围扩展到X>35at.%。对Cu_(40)Fe_(60)进行的高分辨电镜观察表明:球磨3小时后bee相与fee相之间存在N-W关系,即〈001〉_α//〈110〉_γ,〈110〉_α//〈111〉_γ。表明在球磨的过程中可能发生了逆马氏体相变,fee相区的扩展与此密切相关。球磨60小时后形成了尺寸比较均匀的纳米晶结构。高分辨电镜同时观察到了层状结构的形成。  相似文献   
3.
用HRTEM、TEM及EDAX分析研究了Al─Li—Cu—Mg—Zr合金中的一种新相(暂名H相)和六角Z相的结构,确定H相具有四方点阵,点阵参数为α=2.8nm,c=2.4nm,EDAX分析表明H相和Z相均含Al、Mg、Cu发现H相与Z相的共存取向关系为[100]‖[1120]Z,[1010]H‖[0001]Z。还观察到Z相中一种特有的旋转畴结构  相似文献   
4.
M_7C_3碳化物经常在高Cr合金钢和高Cr铸铁中出现。它的晶系过去人们提出了三角、正交和六角三种。我们的实验结果表明:M_7C_3属于正交晶系,点阵常数为a=6.9A、b=11.9A、c=4.5A。〔图2〕是M_7C_3的〔011〕电子衍射图,沿〔100〕~*方向出现了衍射条纹。实验中还发现沿〔010〕~*、〈110〉~*、  相似文献   
5.
利用高分辨电镜(HRTEM)和常规电子显微术研究了快速凝固Al-Li-Cu—Mg—Zr合金中Z相和T相的结构关系,发现两相间两种确定的晶体学取向关系,并以此为依据解释了Z相和T相的某些结构缺陷两相的结构有密切关联,其中一相中缺陷的扩展会导致另一相的形成  相似文献   
6.
用常规电子显微术及EDAX能谱分析方法,对压制的快速凝固Al-8.32Fe-3.4Ce合金热暴露过程中存在的弥散合金相进行了测定,确定出一种新相属于三角晶系,点阵常数为a=1.nm,c=0.7nm(用六角点阵表示),EDAX能谱定量分析表明此相相组成约为Al_8Ce。  相似文献   
7.
难互溶Cu—Fe系机械合金化的高分辨电镜研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
机械合金化可使室温下几乎不互溶体系Cux-Fe(100-x)形成过饱和固溶体。fcc相区的固溶度范围扩展到x>35at.-%.对Cu40Fe60进行的高分辨电镜观察表明:球磨3h后bcc相与fcc相之间存在N-W关系,即<001>α∥<110>γ∥<110>α∥<111>γ表明在球磨的过程中发生了逆马氏体相变,fcc相区的扩展与此密切相关,球磨60h后形成了尺寸比较均匀的钠米晶结构,高分辨电镜同时  相似文献   
8.
研究了快速凝固Al-8.32Fe-3.4Ce高温铝合金在不同温度长时间热暴露后的室温力学性能和相析出。实验结果表明Al-8.32Fe-3.4Ce一直到315℃有较好的热稳定性,热稳定性和相析出及相长大有密切关系。不同热暴露后得到的析出相分别为Al_(13)Fe_4,Al_mFe,Al_8Ce,Al_(13)Fe_3和Al_(16)Ce_3Fe等等。其中Al_8Ce和Al_(13)Fe_3Ce在文献中未见报道。  相似文献   
9.
将熔融的Fe—Nb合金在高速旋转的铜辊上急冷,得到长约2~6mm,宽1~1.5mm,厚40~80μ的条带。把这样的条带直接进行离子减薄,然后供电镜观察。实验证明,该样品中同时存在着5次对称相(i相)(图1)和10次对称相(图4)。从[图2]可以看到,沿5次轴拍摄到的高分辨象上,象点的排列是非周期性的,但可找出10个象点(白点)在一个圆周上的区域(图2上已用黑点标出一部分)。实验中亦观察到i相经常与晶体相μ相长在一起(见图3)。与Al—TM中的10次相的电子衍射图相比,Fe—Nb合金中10次相的衍射斑点较少。通过大角度倾转  相似文献   
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