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ISSN: 2333-9721
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金属学报  2015 

Si对高Nb-TiAl合金组织及室温拉伸性能的影响*

DOI: 10.11900/0412.1961.2015.00075, PP. 859-865

Keywords: 高Nb-TiAl合金,Si合金化,组织演变,室温拉伸性能

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Abstract:

研究硅化物(Nb5Si3相)析出对高Nb-TiAl合金组织及室温拉伸性能的影响.实验结果表明,硅化物脱溶析出温度在1000~1200℃之间,析出物位于片层团晶界处、b(B2)相偏析处以及片层之间.添加Si元素后,合金室温拉伸性能有所增加.因为Nb5Si3相的形成使得b(B2)相稳定元素Nb含量下降,导致脆性相b(B2)相体积减少.但是,含Si高Nb-TiAl合金经过热处理后,室温拉伸性能随热处理温度提高而逐步降低.因为沿片层析出的硅化物会导致裂纹沿片层产生与增殖,而且应力会导致硅化物进一步析出,加速裂纹扩展.而且,Si的加入会导致g相区扩大,在1280~1300℃之间形成g单相区.硅化物析出在片层边界处,会导致块状g+b(B2)相组织,脆化晶界;而硅化物析出在片层内部会导致二次g板条形成,割裂了初始片层组织.

References

[1]  Kim Y W. Mater Sci Eng, 1995; A192-193: 519
[2]  Loria E A. Intermetallics, 2000; 8: 1339
[3]  Dimiduk D M. Mater Sci Eng, 1999; A263: 281
[4]  Imayev R M, Imayev V M, Oehring M, Appel F. Intermetallics, 2007; 15: 451
[5]  Yoshihara M, Miura K. Intermetallics, 1995; 3: 357
[6]  Liu Z C, Lin J P, Li S J, Chen G L. Intermetallics, 2002; 10: 653
[7]  Zollinger J, Witusiewicz V, Drevermann A, Daloz D, Hecht U. Int J Cast Metal Res, 2009; 22: 339
[8]  Jin Y G, Wang J N, Yang J, Wang Y. Scr Mater, 2004; 51: 113
[9]  Paul J D H, Appel F, Wagner R. Acta Mater, 1998; 46: 1075
[10]  Beschliesser M, Chatterjee A, Lorich A, Knabl W, Kestler H, Dehm G, Clemens H. Mater Sci Eng, 2002; A329-331: 124
[11]  Lin J P, Xu X J, Wang Y L, He S F, Zhang Y, Song X P, Chen G L. Intermetallics, 2007; 15: 668
[12]  Huang Z W, Cong T. Intermetallics, 2010; 18: 161
[13]  Wang J G, Nieh T G. Intermetallics, 2000; 8: 737
[14]  Zhang W, Liu Y, Huang J S, Liu B, He Y H, Huang B Y. Rare Metal Mater Eng, 2009; 38: 1711
[15]  Xu Z F, Xu X J, Lin J P, Zhang Y, Wang Y L, Lin Z, Chen G L. J Mater Eng, 2007; (9): 42 (许正芳, 徐向俊, 林均品, 张 勇, 王艳丽, 林 志, 陈国良. 材料工程, 2007; (9): 42)
[16]  Hsu F Y, Wang G X, Klaar H J. Scr Metall Mater, 1995; 33: 597
[17]  Gouma P I, Subramanian K, Kim Y W, Mills M J. Intermetallics, 1998; 6: 689
[18]  Wunderlich W, Kremser T, Frommeyer G. Z Metallkd, 1990; 81: 802
[19]  Wang G X, Dogan B, Hsu F Y, Klaar H J, Dahms M. Metall Mater Trans, 1995; 26A: 691
[20]  Hornauer U, Richter E, Matz W, Reuther H, Mucklich A, Wieser E, Moller W, Schumacher G, Schutze M. Surf Coat Technol, 2000; 128-129: 418
[21]  Dong L M, Cui Y Y, Yang R, Wang F H. Acta Metall Sin, 2004; 40: 383 (董利民, 崔玉友, 杨 锐, 王福会. 金属学报, 2004; 40: 383)
[22]  Kim Y W, Kim S L. Intermetallics, 2014; 53: 92
[23]  Karadge M, Kim Y W, Gouma P I. Metall Mater Trans, 2003; 34A: 2129
[24]  Sun F S, Kim S E, Cao C X, Lee Y T, Yan M G. Scr Mater, 2001; 45: 383
[25]  Chen G L, Zhang W J, Liu Z C, Li S J, Kim Y W. In: Kim Y W, Dimiduk D M, Loretto M H eds., Gamma Titanium Aluminides 1999, Warrendale, PA: TMS, 1999: 31
[26]  Wang Y H, Lin J P, He Y H, Wang Y L, Chen G L. Mater Sci Eng, 2007; A471: 82
[27]  Gouma P I, Karadge M. Mater Lett, 2003; 57: 3581

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