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通过冷拉变形结合中间退火的方法把Cu-Cr双相合金制备成纤维增强原位复合材料,用扫描电镜和高分辨透射电镜观察Cu-Cr双相合金在不同应变量下的组织形态变化.结果表明,随着应变量的增大,在垂直于拉拔方向上等轴状Cu相晶粒逐步细化,粒状Cr相晶粒逐步变薄,成为弯曲、扭折的薄片状;在平行于拉拔方向上Cu相与Cr相均逐渐伸长成纤维状.纵、横截面综合来看,Cu-Cr双相合金经冷拉变形后转变为丝状Cu纤维和丝带状Cr纤维的复合材料.Cu-Cr两相界面匹配关系为(111)Cu//(011)Cr,为共格或半共格界面;当应变量η=6.4时,纤维的长轴方向//[111]Cu//[011]Cr//拉拔轴.变形过程中Cu纤维形成了<111>织构,Cr纤维形成了<011>织构.

参考文献

[1] Bevk J;Harbison J P;Bell J L .Anomalous increase in strength of in situ formed Cu-Nb multifilamentary composite[J].Journal of Applied Physics,1978,49:6031-6038.
[2] Verhoeven J D;Downing H L;Chumbley L S et al.The resistivity and microstructure of heavily drawn Cu-Nb alloys[J].Journal of Applied Physics,1989,65:1293-1301.
[3] A.BENGHALEM;D.G.MORRIS .MICROSTRUCTURE AND STRENGTH OF WIRE-DRAWN Cu-Ag FILAMENTARY COMPOSITES[J].Acta materialia,1997(1):379-406.
[4] 张雷,孟亮.应变程度对Cu-12%Ag合金纤维相形成及导电性能的影响[J].金属学报,2005(03):255-259.
[5] Biselli C;Morris D G .Microstructure and strength of Cu-Fe in situ composites after very high drawing strains[J].Acta Materialia,1996,44:493-496.
[6] 葛继平,姚再起,刘书华.合金元素对形变Cu-Fe原位复合材料性能的影响[J].材料热处理学报,2005(01):14-19.
[7] 张毅,刘平,田保红,贾淑果,陈小红.形变Cu-15%Cr原位复合材料的组织和力学性能[J].材料热处理学报,2007(04):1-5.
[8] 朱永兵,慕思国,李华清,郭富安.Cu-Cr-Zr系合金变形过程中的织构分析[J].材料工程,2009(07):9-11,38.
[9] J.S.Song;S.I.Hong;H.S.Kim .Heavily drawn Cu-Fe-Ag and Cu-Fe-Cr microcomposites[J].Journal of Materials Processing Technology,2001(1/3):610-616.
[10] Raabe D;Ge J .Experimental study on the thermal stability of Cr filaments in a Cu-Cr-Ag in situ composite[J].Scripta Materialia,2004,51(09):915-920.
[11] Snoeck E;Lecouturier F;Thilly L .Microstructural studies of in situ produced filamentary Cu/Nb wires[J].Scripta Materialia,1998,38(11):1643-1648.
[12] 张雷 .纤维相增强Cu-Ag合金的显微组织及力学和电学性能[D].浙江大学,2005.
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