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Nb10Ti61Co29包共晶合金定向凝固组织演化及其凝固路径模拟计算
引用本文:狄翀博,闫二虎,陈运灿,王金华,刘威,王豪,孙立贤. Nb10Ti61Co29包共晶合金定向凝固组织演化及其凝固路径模拟计算[J]. 稀有金属材料与工程, 2021, 50(9): 3194-3202
作者姓名:狄翀博  闫二虎  陈运灿  王金华  刘威  王豪  孙立贤
作者单位:桂林电子科技大学,桂林电子科技大学,桂林电子科技大学,桂林电子科技大学,桂林电子科技大学,桂林电子科技大学,桂林电子科技大学
基金项目:国家自然科学(51761009和51701048)、广西自然科学(2020GXNSFAA159163)、桂林电子科技大学研究生教育创新计划项目(2019YCXS109)和广西信息材料重点实验室(191021-Z)资助
摘    要:选择包共晶点附近的 Nb_(10)Ti_(61)Co_(29)合金为研究对象,利用Bridgman定向凝固技术对其开展了一系列定向凝固实验(v=1, 3, 5, 15, 30, 70μm/s),然后利用XRD、SEM和EDS等分析了不同生长速率下的凝固组织,阐明定向凝固组织演化规律,最终得出相应的凝固机理。结果表明,不同生长速率下合金的凝固组织均包含初始过渡区、稳态生长区以及淬火区。随着生长速率的逐渐增大,初始过渡区上初始生长界面轮廓越来越清晰,并逐渐趋于平直状态,伴随上述变化,稳态生长区与初始过渡区关联性逐渐变小;其次,随着生长速率逐渐增大,合金淬火界面依次经历平界面向胞状晶再到树枝晶的转变,其中,淬火界面在生长速率为1μm/s时呈平直状态,在生长速率为3和5μm/s时,淬火界面大致呈胞状,当生长速率进一步增大时淬火界面呈现典型的枝晶生长;最后,利用CALPHAD方法计算得出了该合金在平衡凝固过程中会依次发生如下4个凝固反应:(1)L→α-Nb;(2)二元共晶反应L→α-Nb+TiCo;(3)三元包共晶反应L+TiCo→α-Nb+Ti_2Co;(4)二元共晶反应L→α-Nb+Ti_2Co。

关 键 词:包共晶  定向凝固  Bridgman法  组织演化
收稿时间:2020-09-14
修稿时间:2020-12-07

Microstructure evolution and simulation of solidification path in Nb10Ti61Co29 quasi-peritectic alloy
DI Chongbo,YAN Erhu,CHEN Yuncan,WANG Jinhu,LIU Wei,WANG Hao and SUN Lixian. Microstructure evolution and simulation of solidification path in Nb10Ti61Co29 quasi-peritectic alloy[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2021, 50(9): 3194-3202
Authors:DI Chongbo  YAN Erhu  CHEN Yuncan  WANG Jinhu  LIU Wei  WANG Hao  SUN Lixian
Affiliation:School of Materials Science and Engineering,Guilin University of Electronic Technology,School of Materials Science and Engineering,Guilin University of Electronic Technology,School of Materials Science and Engineering,Guilin University of Electronic Technology,School of Materials Science and Engineering,Guilin University of Electronic Technology,School of Materials Science and Engineering,Guilin University of Electronic Technology,School of Materials Science and Engineering,Guilin University of Electronic Technology,School of Materials Science and Engineering,Guilin University of Electronic Technology
Abstract:
Keywords:Quasiperitecticcoated reaction   Directional solidification   Bridgman law   Microstructure evolution
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