在快速加热的基于Zr的散装金属玻璃中与氧污染物相位演变的现场映射
Mattias Tidefelt1, Julia Löfstrand2, Inga K Goetz2
1Department of Materials Science and Applied Mathematics, Malmö University, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö, SE-21119, Sweden.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|February 29, 2024
概括
金属玻璃中的氧污染物显著改变了脱玻璃化,转移了核化机制. 这一发现对于开发具有定制性能的先进金属玻璃复合材料至关重要.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
背景情况:
- 金属玻璃具有独特的机械性能.
- 金属玻璃复合材料 (MGCs) 基于晶相特征提供了增强的性能.
- 在除玻璃化过程中控制晶相演变对于MGC生产至关重要.
研究的目的:
- 为了研究氧杂质对Zr基金属玻璃中脱玻璃化早期阶段的影响.
- 了解加热速度对相位演变的影响.
- 阐明在去除玻璃化过程中占主导地位的核化机制.
主要方法:
- 在现场进行小和广角X射线散射 (SAXS和WAXS) 测量.
- 以10^2到10^4 Ks^-1的速度加热金属玻璃样本,时间分辨率为4ms.
- 将实验散射数据与数值模拟相结合.
主要成果:
- 氧杂质促进异质核形成,而不是同质核形成.
- 在化过程中,富含氧气的阶段变得占主导地位,而主要阶段会溶解.
- 脱氧化途径因氧含量而显著改变.
结论:
- 氧杂质在控制金属玻璃的脱玻璃化行为中起着至关重要的作用.
- 该研究提供了通过管理杂质水平来定制MGC的见解.
- 使用的方法对于研究材料的快速相位演变是有效的.
关键词:
艾姆洛伊-ZR01 的情况.添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造经典的核化和生长理论.微角X射线散射是一种小角度的X射线散射.传输电子显微镜 传输电子显微镜广角X射线散射是一种广角的X射线散射.

