纯的双粒精炼效应,添加微米大小的TiB颗粒2
Ke Wang1, Chunfang Zhao1, Yihuan Song2
1School of Mechanical and Electrical Engineering, Lishui Vocational and Technical College, Lishui 323000, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|September 14, 2024
概括
外部的二氧化 (TiB2) 颗粒通过作为核化位点并物理限制谷物生长,提高了谷物提炼效率. 这种方法可以改善主合金系统中的微结构控制.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 金工业是金工业的一个方面.
- 晶体学 晶体学是指结晶学.
背景情况:
- 在主合金中,传统的谷物精炼遭受了低效的核化颗粒利用,导致不活性颗粒.
- 外部微米大小的二氧化 (TiB2) 颗粒为提高谷物精炼提供了潜在的替代方案.
研究的目的:
- 研究外部TiB2颗粒对谷物提炼效率和机制的影响.
- 阐明TiB2颗粒在谷物提炼过程中控制微观结构中的作用.
主要方法:
- 实验检查TiB2颗粒诱导的谷物精炼.
- 显微镜技术:光学显微镜 (OM),扫描电子显微镜 (SEM),传输电子显微镜 (TEM).
- 分析技术:差分扫描热量计 (DSC).
主要成果:
- 增加的TiB2颗粒含量与提高的谷物提炼效率直接相关.
- TiB2颗粒自组装成颗粒边界涂层,影响微观结构.
- DSC证实降低低冷却,表明异质核化,但TEM显示TiAl3 2DC化合物对核化的影响很小.
结论:
- 谷物炼机制涉及异质核和物理生长限制,由TiB2颗粒涂层.
- TiB2颗粒通过克服传统主合金系统的局限性,提高了谷物精炼.
- 这项研究强调了非核化颗粒在谷物精炼策略中的潜力.


