热压缩元稳定β-合金Ti5321的纹理通过中子衍射研究
Bin Gu1,2, Paul Chekhonin3, Robert Chulist4
1School of Materials Science and Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|September 14, 2024
概括
中子衍射揭示了Ti5321合金在热变形期间的纹理变化. 热压缩在β阶段创建了一个<100>纤维质地,在α阶段创建了一个<11-20>纤维质地.
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:
- 超稳定的β-合金对于航空航天应用至关重要.
- 在热变形过程中理解相位转换和质地演变是优化合金性能的关键.
- Ti5321是一种超稳定的β-合金,具有用于高性能应用的潜力.
研究的目的:
- 为了研究热变形后Ti5321合金中β (β) 和α (α) 阶段的晶体纹理演变.
- 分析热压缩温度相对于β-transus温度对纹理发展的影响.
- 为了阐明在这种合金的热加工过程中规范纹理形成的机制.
主要方法:
- 采用中子衍射来确定β和α相的晶体纹理.
- 合金经过在β相场中的溶液处理.
- 热压缩试验在高于和低于β-transus温度的温度下进行.
主要成果:
- 在β相场中再结晶后的初始质地以弱立方{001}<100>和小{112}<110>,{111}<110>组件为特征.
- 热压缩导致β阶段的纤维质地<100>,其强度随着压缩温度的增加而增加.
- 在β-transus下方,β-阶段的动态再结晶和α-阶段的动态球化发生,导致α-阶段的纤维质地<11-20>,随着温度的下降而加剧.
结论:
- 热变形显著影响Ti5321.1.中β和α相的纹理.
- 观察到的纹理是动态再结晶,动态球化和变形机制之间的相互作用的结果.
- 这些发现为通过热机械加工控制Ti5321的微观结构和特性提供了洞察力.
关键词:
热压缩的热压缩方式变态稳定的β-合金.中子 difraktion 中子 difraktion 中子 difraktion 在中子 difraktion 中.再结晶化,重新结晶化质地 质地 质地更多相关视频
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