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采用由线金属组成的由稀土与Co-Ni合金组成的两类扩散偶,辅以EMPA、金相、SEM等手段测定了Y-Co-Ni三元相图1175℃恒温截面上的相关系。该截面固相区范围内存在7个单相区、9个两相区、3个三相区。 相似文献
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结合WC-Co-Ni硬质合金工业生产中的质量检测工作,应用二次电子图像(SEI)、背散射电子图像和特征X射线扫描图像,观察和分析了该合金的断裂行为,并讨论了降低合金断裂强度的因素。 相似文献
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利用扩散偶局部平衡原理,通过金相观察和电子探针微区成分分析,重新测定了1000℃下Ti-Al-Y三元系部分等温截面相图。首次发现该系在1000℃存在两个三元化合物均相区Y(AlxTi1-x)2(x=80%~100%)和Y3(AlxTi1-x)2(x=80%~100%).改变了以前发表的关于Ti-Al-Y三元相图1000℃等温截面的研究结果。此外在所测部分等温截面相图中存在6个单相区、9个两相平衡区、4个三相平衡区。1000℃下Y在TiAl和TiAl2相中存在1个固溶区,其最大固溶度分别为(原子)1.25%和4.20%;Y在Ti3Al和TiAl3相中固溶度很小,均小于(原子)0.1%。 相似文献
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运用扩散偶技术并结合电子探针微区成分分析方法,对Ni-Ti-Si三元扩散偶进行了相分析,测得了Ni-Ti-Si三元系1173K下所生成的7个扩散层,即TiSi2、TiSi、Ti5Si4、Ti5Si3、Ti3Si、Nb5Si3和NbSi2;未发现在元化合物。根据实验所得的结线数据并结合扩散偶中的相区分布规则,得出了Nb-Ti-Si三元系1173K下的等温截面。 相似文献
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应用三元扩散偶技术测定了Mg-Y-Gd三元系723 K的等温截面,借助电子探针微区成分分析了Mg-Y-Gd三元扩散偶的相区成分。测得该温度下的三相平衡有:Mg3Gd+Mg2Y+Mg5Gd,MgGd+Mg2Gd+MgY,MgGd+MgY+Y,Mg5Gd+Mg2Y+Mg24Y5,Mg24Y5+Mg+Mg5Gd,Mg2Gd+MgY+Mg2Y和Mg3Gd+Mg2Gd+Mg2Y。 相似文献
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以往的Ti—Al—V三元系1100℃等温截面的平衡数据一直很少,且研究重点多处于富Ti区,对于富铝区的研究更少。因此针对缺乏完善的1100℃等温截面平衡数据的实际,实验配制了6个Ti-Al—V合金试样,使用真空电弧炉熔炼后,将样品封人石英管内在1100℃退火240h,水淬后使用XRD测试合金的物相,并在SEM—EDX下观测其显微组织以及精确测定各成分含量;确定了α2+β、γ+β、ε+ξ+β、α2+γ和α2+γ+β等5个相区的位置,实验证明在1100℃附近存在ξ+γ=ε+β四相平衡,并在文献数据基础上构筑了较为完善的等温截面。 相似文献
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用透射电镜、扫描电镜及俄歇能谱研究了16NiCo钢和23NiCo钢长时间回火后韧性降低及冲击韧性断口出现沿晶断裂的原因。产生脆性的原因主要是由于杂质元素P、S及合金元素Ni在晶界偏析所致。已经变脆的试样,经600℃保温处理可消除脆性及沿晶脆断。 相似文献
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WC—Co—Ni硬质合金断裂行为的观察与分析 总被引:2,自引:0,他引:2
结合WC-Co-NI硬质合金工业生产中的质量检测工作,采用光学显微镜和JCXA-733型电子探针显微分析仪,应用二次电子图像(SEI),背散射电子图像,特征X射线扫描图象,观察和分析了该合金的断裂行为,讨论了降低合金强度的因素。 相似文献
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通过扫描电子显微镜和能谱仪(SEM-EDS)以及X射线衍射仪(XRD)对平衡合金进行分析,测定Co-Mo-Si三元系富钴角1 000℃的相关系;结合相消失法,实验确定Co-Mo-Cr-Si四元系70%Co(摩尔分数)的1 000℃等温截面。结果表明:在1 000℃时,Co-Mo-Si三元系富钴角存在3个三相区,富钴相均和Co Mo Si相平衡;在Co-Mo-Cr-Si四元系70%Co的等温截面中存在一个成分范围很宽的(Co)+Co_3Mo_2Si两相区,还有一个(Co)+Co_3Mo+Co_7Mo_6+Co_3Mo_2Si四相区。和800℃等温截面相比,(Co)+Co_3Mo_2Si两相区明显增大。Cr在(Co)、αCo_2Si、Co_3Mo、Co_7Mo_6和Co_3Mo_2Si中的最大溶解度(摩尔分数)分别为25.5%,3.8%,1.5%、9.9%和16.7%,Si在(Co)、Co_3Mo和Co_7Mo_6中的最大溶解度(摩尔分数)分别为17.8%,0.3%和2.6%。 相似文献
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采用电弧熔炼法制备17个不同成分的Ti-Al-Nb三元合金样品,在1 100℃退火1 080 h后取出,在冰水中淬火。利用扫描电镜(SEM)、电子探针(EPMA)和X射线衍射(XRD)等手段对退火后的合金样品进行分析,研究Ti-Al-Nb三元系1 100℃等温截面,确定该截面下(Al摩尔分数为0~75%成分区间)的9个单相区、15个两相区和7个三相区,并与Witusiewicz与Cupid的优化计算结果进行比较。结果表明,本研究所得1 100℃等温截面的Al摩尔分数为30%~60%的成分区间与Witusiewicz和Cupid的计算结果存在明显差异。采用实验方法确定了Ti-Al-Nb三元系1 100℃等温截面与计算结果不同的α2+β+γ和β+γ+σ两个三相区以及β+γ两相区。 相似文献