对等离子旋转电极雾化(PREP)法制备的FGH95镍基高温合金粉末中碳化物的形态、结构、成分及其稳定性进行了实验研究,分析了粉末颗粒凝固过程中的热学参数和非平衡溶质分配对碳化物形成过程的影响.结果表明:快速凝固FGH95合金粉末中亚稳MC型碳化物形态的几何完整度随粉末颗粒尺寸减小由规则形态向复杂形态变化,不同尺寸粉末颗粒中碳化物的形态和数量决定于凝固过程中热学参数的变化和非平衡溶质分配系数的不同.亚稳MC型碳化物在加热作用下发生分解及合金元素再分配,其形态由复杂形状为主转变为规则形态的稳定MC型碳化物.
参考文献
[1] | Cheng T Y, Zhang S H. Rapidly Solidification Technology and New Alloys. Beijing: Aviation Press, 1990:157(程天一,章守华.快速凝固技术与新型合金.北京:宇航出版社,1990:157) |
[2] | Li Y Z. Rapidly Solidification Technology and Materials.Beijing: National Defence Industry Press, 1993:23(李月珠.快速凝固技术和材料.北京:国防工业出版社,1993:23) |
[3] | Ye J. America Nickel-base Superalloys. Beijing: Science Press, 1978:14(冶军.美国镍基高温合金.北京:科学出版社,1978:14) |
[4] | Hu B F, He C Q, Gao Q, Li H Y, Zhang S H. Acta Metall Sin, 1999; 35(Suppl.2): S363胡本芙,何承群,高庆,李慧英,章守华.金属学报,1999;35(增刊2):S363) |
[5] | Chen H M, Hu B F, Li H Y. Rare Met, 2003; 22:309 |
[6] | Bonacina C, Comini G, Fasano A. Int J Heat Mass Trans,1973; 16:1825 |
[7] | Crowley A B. Int J Heat Mass Trans, 1978; 21:215 |
[8] | Baker J C, Cahn J W. Acta Metall, 1969; 17:575 |
[9] | Kim W T, Kim S G. Mater Sci Eng, 2001; A304:220 |
[10] | Wood R F. J Phys Rev, 1982; 25:2786 |
[11] | Aziz M J. J Appl Phys, 1982; 53:1158 |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%