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金属铍静态再结晶行为
引用本文:许德美,李美岁,代彦明,叶树鹏,何力军,李峰.金属铍静态再结晶行为[J].稀有金属材料与工程,2022,51(8):2971-2978.
作者姓名:许德美  李美岁  代彦明  叶树鹏  何力军  李峰
作者单位:北方民族大学 材料科学与工程学院 粉体材料与特种陶瓷省部共建重点实验室 工业废弃物循环利用及先进材料国际科技合作基地,西北稀有金属材料研究院,西北稀有金属材料研究院,宁夏大学,西北稀有金属材料研究院,宁夏大学 宁夏光伏材料重点实验室,西北稀有金属材料研究院
基金项目:国家自然科学基金资助(51874246);宁夏自然科学(2018AAC03225)
摘    要:通过热压缩和真空退火实验系统研究了金属铍低温形变(应变温度350 ℃,应变速率10-3 s-1,应变量30%)后在680 ℃至880 ℃温度区间退火组织演变规律。结果表明:金属铍具有独特的静态再结晶行为,再结晶晶粒首先在10 2}<10 >拉伸孪晶界处形核,机理为应变诱导的孪晶界弓出形核。晶界“弓出”形核落后于孪晶界“弓出”形核的原因是BeO杂质对原始晶粒晶界钉扎,阻碍了其界面的迁移。孪晶界和原始晶粒晶界“弓出”形核是金属铍主要的形核方式,晶内直接形核和杂质处形核是其次要的形核方式。低温形变铍在680 ℃至880 ℃内退火均能够获得晶粒细化的完全再结晶组织,且没有再结晶织构形成。金属铍的再结晶晶粒不易长大,原因也是由于BeO杂质的对晶界迁移的钉扎作用。在680 ℃,730 ℃,780 ℃,830 ℃和880℃退火,完成再结晶时间分别大约为2160 min,180 min,20 min,5 min,4 min。金属铍350℃下压缩发生{0001}基面滑移和{10 2}类孪晶变形,形变机理与室温相同,没有随温度升高而发生改变,仍保持金属铍特有的反常变形行为。

关 键 词:金属铍  静态再结晶  孪晶界  弓出形核  BeO杂质
收稿时间:2021/7/14 0:00:00
修稿时间:2021/8/9 0:00:00

Static recrystallization behaviors of the metal beryllium
Xu Demei,Li Meisui,Dai Yanming,Ye Shupeng,He Lijun and Li Feng.Static recrystallization behaviors of the metal beryllium[J].Rare Metal Materials and Engineering,2022,51(8):2971-2978.
Authors:Xu Demei  Li Meisui  Dai Yanming  Ye Shupeng  He Lijun and Li Feng
Affiliation:School of Materials Science and Engineering,North Minzu University,Key Laboratory of Powder Material Advanced Ceramics,International Scientific Technological Cooperation Base of Industrial Waste Recycling and Advanced Materials,State Key Laboratory for Special Rare Metal Materials,Northwest Rare Metal Materials Research Institute Ningxia Co,Ltd,State Key Laboratory for Special Rare Metal Materials,Northwest Rare Metal Materials Research Institute Ningxia Co,Ltd,State Key Laboratory for Special Rare Metal Materials,Northwest Rare Metal Materials Research Institute Ningxia Co,Ltd,Key Laboratory of NingXia for Photovoltaic materials,Ningxia University,State Key Laboratory for Special Rare Metal Materials,Northwest Rare Metal Materials Research Institute Ningxia Co,Ltd
Abstract:
Keywords:the metal berylllium  static recrystallization  twin grain boundaries  bulge nucleation  BeO Impurity  
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