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Ni75AlxV25-x合金中反相畴界有序无序化的微观相场模拟

张明义 , 杨坤 , 陈铮 , 王永欣 , 张嘉振

材料热处理学报

基于微观相场模型研究了Ni75AlxV25-x合金中L12-Ni3Al相间反相畴界和DO22-Ni3V相间反相畴界的有序无序化过程.结果表明,伴随着Ⅴ的富集,Al和Ni的贫化,L12相间反相畴界(200) L//(200)L·1/2[001]L和(200)L//(200)L均发生有序无序化;DO22相间反相畴界是否发生有序无序化与界面结构有关,伴随着Ni和Al的富集,Ⅴ的贫化,DO22相间反相畴界(001)D//(002)D处发生有序无序化,而反相畴界[100]D·1/2[100]D始终保持有序,且成分演化与(001)D//(002)D处完全相反.有序无序化过程中的反相畴界处的成分演化有利于第二相在界面处形核.反相畴界处无序相的长大伴随着部分晶粒的长大和部分晶粒的消失,反相畴界有序无序化可以视为晶粒粗化阶段的伴随过程.

关键词: 微观相场 , 反相畴界 , 有序无序化 , Ni75AlxV25-x合金 , 粗化

应力时效对L12间反相畴界成分影响的微观相场模拟

张明义 , 岳广全 , 李志刚 , 张嘉振 , 刘富 , 陈铮

材料热处理学报

基于微观相场模型研究了应力时效对Ni75Al15V10合金中L12-Ni3Al相间反相畴界成分的影响规律.研究表明,L12相间存在3种反相畴界,其中(200)//(200)·1/2[001]和(100)//(200)·1/2[001]与已有文献中实验发现的L12-Ni3Fe相间反相畴界结构一致;在3种反相畴界处,Ni、Al贫化,V偏聚,应力时效使得L12相间3种反相畴界处Ni和Al的浓度升高,V浓度降低;应力时效对(200)//(200)·1/2[001]和(100)//(200)·1/2[001]成分的影响较大,对(200)//(200)成分的影响则相对较小;相同反相畴界处,应力时效对不同合金元素浓度的改变也不同.

关键词: 微观相场 , 反相畴界 , 应力时效 , Ni75AlxV25-x合金 , 界面成分

快速凝固Fe-6.5%Si合金有序结构及力学性能研究

李慧 , 梁永锋 , 贺睿琦 , 林均品 , 叶丰

金属学报 doi:10.3724/SP.J.1037.2013.00521

通过单辊快速凝固的方法制备出宽度为20 mm,厚度为35-50 μm,连续成卷的Fe-6.5%Si合金薄带.与普通铸造方法相比,用快速凝固方法得到的Fe-6.5%Si合金具有良好的室温塑性.采用TEM及XRD研究了普通铸锭和快凝薄带的有序化结构和微观组织,并计算了这2种制备条件下B2有序相的长程有序度.结果表明,普通铸造方法得到的Fe-6.5%Si合金含有大量的B2和D03有序相,且有序度较高.而快凝薄带晶粒细小,快的冷却速率有效地抑制了D03有序相的形成,同时也降低了B2相的生长速度,使合金有序度较低,从而使带材塑性得到明显改善.

关键词: Fe-6.5%Si合金 , 快速凝固 , 有序相 , 反相畴界 , TEM

烧绿石型富氧相Ce2Zr2O8的Rietveld结构精修及其Raman光谱研究

谢华 , 王烈林 , 罗德礼

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2014.13410

采用石墨还原法成功制备了烧绿石型富氧相Ce2Zr2O8,选用缺氧型烧绿石Nd2Zr2O7作为Ce2Zr2O8相前驱体CeZrO3.5的替代物与之进行结构对比分析.实验结果表明:Ce2Zr2O8相中富余氧主要占据前驱体中的氧空位,且氧离子扩散不会破坏原本有序排列的阳离子(Ce/Zr)亚点阵;同时,Ce2Zr2O8相中Zr-O配位体由前驱体中共项联接的八面体转变为共棱联接的立方体,其反相畴界密度和振动光谱谱带亦较前驱体明显提高.以上结果说明Ce2Zr2O8相结构处于亚稳态,该结构特征有利于氧离子的快速吸附或释放,这为其成为汽车尾气净化剂提供了结构上的可行性,但也说明当An2Zr2O7烧绿石在自辐照条件下向富氧相An2Zr2O8发生转变时,其抗辐照和化学稳定等性能有下降趋势.

关键词: Ce2Zr2O8 , 有序阳离子 , 反相畴界 , 配位体

无序态(Co,Fe)_3V应变-时效硬化的微观机制

林一坚 , S.GIALANELLA , R.W.CAHN

金属学报

本文通过透射电镜观察确定:无序态(Co_(78)Fe_(22))_3V合金的应变-时效硬化是由于冷变形位错组织在退火中随着有序化进程转变为特别的位错-层错网络——位错在各{111}面上扩展为层错,通过{111}面相交线上偏位错反应互相连接,发展为以层错四面体为小胞的密集网络,有序态(Co_(78)Fe_(22))_3V合金具有很低的{111}面层错能和相对较高且各向同性的反相畴界能,因此,该合金在高温下维持高强度的微观机制很可能不是Kear-Wilsdof障碍,而是Lomer-Cottrell障碍。

关键词: (Co,Fe)_3v , Fe)_3 V , strain-age hardening , disorder-order transformation , null

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