快速固化的英华合金的微观结构演变.
Hanxin He1, Zhirui Yao2, Junfeng Xu2,3
1School of Civil Engineering, Xi'an University of Architecture and Technology, No. 13 Yanta Road, Xi'an 710055, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|February 13, 2025
概括
因瓦尔合金的快速固化揭示了微观结构的变化与越来越低冷. 颗粒大小和方向的变化,在较高的低冷却水平下形成双边界.
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.
- 固化科学 固化科学
背景情况:
- 合金对于航空航天和精密仪器至关重要.
- 了解其快速固化的微观结构对于优化应用至关重要.
- 目前存在关于在不同低温下微观结构演变的知识差距.
研究的目的:
- 为了研究Invar合金的快速固化微观结构.
- 分析低冷却 (5K到231K) 对微观结构进化的影响.
- 阐明低冷却,谷物特征和边界形成之间的关系.
主要方法:
- 光学显微镜用于宏观结构观测.
- 电子反射衍射 (EBSD) 用于结晶学定向和粒度分析.
- 传输电子显微镜 (TEM) 用于详细的微观结构和边界调查.
主要成果:
- 微观结构从树突转变为柱状,然后是等轴粒,降温增加 (5K至181K).
- 在181K和193K低冷之间发生了异常的粒度增加.
- 较高的低冷却 (ΔT > 181 K) 导致了双模粒大小和偏好的生长方向的丧失.
- 双边界和高角粒边界随着低冷却增加,由TEM证实.
结论:
- 低冷却显著决定了Invar合金的快速固化微观结构.
- 谷物形态,大小,方向和边界特征对低冷却水平敏感.
- 在高低温下形成双边界是影响合金性能的关键微观结构特征.
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