利用CALPHAD技术,分别采用Turnbull和Thompson-Spaepen(TS)两种近似公式计算了Cu-Zr-Ti三元系合金过冷熔体转变为晶体相的结晶驱动力.以连续形核理论为基础,利用Davies-Uhlmann公式计算了13种成分合金的两组温度.时间.转变曲线(TTT)和临界冷却速度.计算的Cu-Zr-Ti合金的两组临界冷却速度分别为1.38×102~7.34×105K/s和0.64~1.36×104K/s.结果表明:两组计算值与实验值都定性吻合,利用TS公式计算得到的临界冷却速度更接近实验值.因此利用CALPHAD和动力学结合的方法能很好地预测Cu-Zr-Ti三元体系的玻璃形成能力(GFA).
参考文献
[1] | Inoue A .[J].Acta Materials,2000,48(01):279. |
[2] | Chen H S;Jackson K A.MetallicGlasses[M].OH:ASM,Metals Park,1978:75. |
[3] | Inoue A et al.[J].Journal of Non-Crystalline Solids,1993,156-158:473. |
[4] | Uhlmann D R .[J].Journal of Non-Crystalline Solids,1972,7(04):337. |
[5] | Saunders N et al.[J].Journal of Materials Science and Technology,1988,4:768. |
[6] | Abe T et al.[J].Acta Materials,2006,54(04):909. |
[7] | Men H et al.[J].Materials Science and Engineering A:Structural Materials Properties Microstructure and Processing,2005,408(02):326. |
[8] | Arroyave R et al.[J].Journal of Alloys and Compounds,2003,351(01):158. |
[9] | Davies H A .[J].Physics and Chemistry of Glasses,1976,17(05):159. |
[10] | Kumar K C H et al.[J].Zeitschrift fur Metallkunde,1996,87(08):666. |
[11] | Turnbull D .[J].Journal of Applied Physics,1950,21(10):1022. |
[12] | Christian J W.The Theory of Transformations in Metals and Alloys[M].Oxford:pergamon Press,1965:377. |
[13] | Thompson C V et al.[J].Acta Metallurgica,1979,27(12):1855. |
[14] | Ramachandrarao P et al.[J].Journal of Materials Science,1977(12):2488. |
[15] | 张涛,门华,遆云洁.Cu-Zr-Ti块体非晶合金的形成及其力学性能[J].北京航空航天大学学报,2004(10):925-929. |
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