期刊文献+
共找到3篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
Co-Si金属间化合物深过冷快速凝固及组织演化机理研究 被引量:1
1
作者 危立娜 顾申翔宇 +4 位作者 时晓 信丽 王潇韩 杜振铭 陈正 《精密成形工程》 2019年第6期189-195,共7页
目的探究Co-Si金属间化合物在深过冷条件下产生的再辉现象及对应组织的演化阶段,并分析其形成机理。方法为获得深过冷,结合了两种热力学方法:循环过热法及熔融玻璃净化法,实现了Co2Si金属间化合物(Co-33at%Si)、CoSi金属间化合物(Co-50a... 目的探究Co-Si金属间化合物在深过冷条件下产生的再辉现象及对应组织的演化阶段,并分析其形成机理。方法为获得深过冷,结合了两种热力学方法:循环过热法及熔融玻璃净化法,实现了Co2Si金属间化合物(Co-33at%Si)、CoSi金属间化合物(Co-50at%Si)的深过冷快速凝固,并通过光学显微镜、扫描电子显微镜和XRD进行分析。结果发现Co-33at%Si金属间化合物凝固过程中存在两次再辉现象,晶粒尺寸随着过冷度的增加而减小,ΔT=190 K时,二次枝晶间距大约为0.5μm,层片间距为0.289μm,而Co-50at%Si金属间化合物凝固过程仅有一次再辉现象,且随过冷度增加,晶粒尺寸减小。ΔT<50K时,微观组织形貌为树枝晶;ΔT>90 K时,微观组织形貌为细小等轴晶。结论 Co-33at%Si中一次再辉对应于初始枝晶形成及细化过程,二次再辉对应于晶粒间残余液相二次凝固,即晶间细小树枝状共晶的形成。而Co-50at%Si中唯一一次再辉现象则对应枝晶向等轴晶的转变。 展开更多
关键词 Co-Si金属间化合物 深过冷快速凝固 组织演化
下载PDF
Si-Zr-B涂层结构稳定性及对高温合金熔体的形核惰性
2
作者 刘峰 杨根仓 郭学锋 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第3期484-488,共5页
利用熔模制壳技术在壳型内壁制备了 Si- Zr- B基底涂层 (Si O2 79% ,Zr O2 1 8% ,B2 O3 3 % ,wt% )。再利用溶胶 -凝胶原理 ,在基底涂层表面制备了适宜厚度的同成分玻璃薄膜涂层。将涂层在1 5 0 0℃保温 3 0 min后 ,XRD结果表明 ,涂层... 利用熔模制壳技术在壳型内壁制备了 Si- Zr- B基底涂层 (Si O2 79% ,Zr O2 1 8% ,B2 O3 3 % ,wt% )。再利用溶胶 -凝胶原理 ,在基底涂层表面制备了适宜厚度的同成分玻璃薄膜涂层。将涂层在1 5 0 0℃保温 3 0 min后 ,XRD结果表明 ,涂层的析晶量仅为 1 %~ 3 % ,具有很高的高温结构稳定性。过冷实验表明 ,DD3单晶高温合金可在该 Si- Zr- B涂层壳型内获得最大 1 40 K过冷度 ,完全可以实现深过冷快速凝固 ,证明 Si- Zr- 展开更多
关键词 DD3单晶高温合金 熔模制壳技术 深过冷快速凝固 形核惰性 硅锆硼涂层 结构稳定性
下载PDF
Liquid phase separation and subsequent dendritic solidification of ternary Fe_(35)Cu_(35)Si_(30) alloy
3
作者 罗盛宝 王伟丽 +1 位作者 夏瑱超 魏炳波 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第10期2762-2769,共8页
Liquid Fe35Cu35Si30alloy has achievedthemaximum undercooling of 328 K (0.24TL) with glass fluxing method, and it displayed triple solidification mechanisms. A critical undercooling of 24 K was determined for metasta... Liquid Fe35Cu35Si30alloy has achievedthemaximum undercooling of 328 K (0.24TL) with glass fluxing method, and it displayed triple solidification mechanisms. A critical undercooling of 24 K was determined for metastable liquid phase separation. At lower undercoolings,α-Fe phase was the primary phase and the solidification microstructure appeared as homogeneous well-defined dendrites. When the undercooling exceeded 24 K, the sample segregated into Fe-rich and Cu-rich zones. In the Fe-rich zone, FeSi intermetallic compound was the primary phase within the undercooling regime below 230 K, while Fe5Si3intermetallic compound replaced FeSi phase as the primary phase at larger undercoolings. The growth velocity of FeSi phase increased whereas that ofFe5Si3 phase decreased with increasing undercooling. For the Cu-rich zone, FeSi intermetallic compound was always the primary phase. Energy-dispersive spectrometry analyses showed that the average compositions of separated zones have deviated substantially from the original alloycomposition. 展开更多
关键词 UNDERCOOLING phase separation dendritic growth rapid solidification solute distribution
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部