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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著科技的不斷進(jìn)步,工業(yè)上對(duì)高性能的材料的需求越來越大。鎳基合金具有優(yōu)秀的耐高溫和耐腐蝕性能及良好的機(jī)械性能,成為航空航天工業(yè)的重要材料。如今,民用工業(yè)也逐漸研發(fā)和使用鎳基合金,如何研發(fā)和生產(chǎn)出超級(jí)鎳基合金,成為了材料學(xué)家的重要使命。
由于材料的宏觀性能,主要由材料的微觀組織決定,所以研究材料的微觀演變過程,為研發(fā)超級(jí)鎳基合金提供重要的理論依據(jù)。原子遷移率作為微觀演變的一個(gè)重要指標(biāo),對(duì)鎳基合金材料的性能有重要的影響。由于目前鎳
2、基合金的多元原子遷移率數(shù)據(jù)很不完善,所以研究并完善三元鎳基合金材料的原子遷移率數(shù)據(jù)庫顯得迫在眉睫。
本研究通過擴(kuò)散偶法,利用CALPHAD技術(shù),使用DICTRA軟件包,對(duì)Cu-Cr-Ni、Ni-Al-Nb和Nb-Cr-Ni三元鎳基合金的原子遷移率進(jìn)行研究。
Cu-Cr-Ni三元擴(kuò)散偶的形成條件為:在1373K,加壓5MPa保溫80小時(shí)。測(cè)量計(jì)算并模擬獲得互擴(kuò)散系數(shù)、擴(kuò)散濃度分布圖和原子遷移率等數(shù)據(jù),通過比較實(shí)驗(yàn)值和計(jì)
3、算值,得出的結(jié)果相當(dāng)一致。
Ni-Al-Nb三元擴(kuò)散偶的形成條件為:在1473K,加壓5MPa保溫50小時(shí)。通過實(shí)驗(yàn)測(cè)量數(shù)據(jù),獲得擴(kuò)散偶的濃度分布曲線,并計(jì)算獲得互擴(kuò)散系數(shù),結(jié)合相關(guān)的熱力學(xué)數(shù)據(jù),反向研究原子遷移率、擴(kuò)散路徑等動(dòng)力學(xué)數(shù)據(jù),并與實(shí)驗(yàn)測(cè)量值比較,顯示兩者的結(jié)果極其相近。
Nb-Cr-Ni三元擴(kuò)散偶的形成條件為:在1273K,加壓5MPa保溫200小時(shí)。通過電子探針測(cè)試,利用獲得濃度分布曲線計(jì)算互擴(kuò)散系數(shù)、
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