基于Three Dimensional Atom Probe(3DAP)以及First-Principles对Al-Si-Cu-Mg合金中团簇及后续沉淀的演变过程进行了研究。3DAP试验表明,Al-1.0Si-1.5Cu-0.5Mg合金时效0.25h后基体中主要存在点状的Si-Si团簇、Si-Mg团簇、Si-Mg-Cu团簇...基于Three Dimensional Atom Probe(3DAP)以及First-Principles对Al-Si-Cu-Mg合金中团簇及后续沉淀的演变过程进行了研究。3DAP试验表明,Al-1.0Si-1.5Cu-0.5Mg合金时效0.25h后基体中主要存在点状的Si-Si团簇、Si-Mg团簇、Si-Mg-Cu团簇,与第一性原理计算所表明的以上各结构中溶质原子间结合较强的结果相符,同时由于大量Si原子的扩散聚集,导致Si-Cu团簇结构出现;时效0.25-2h后基体中Si、Mg、Cu原子继续聚集,点状的Si-Si、Si-Cu、Si-Mg团簇长大并向针状的Si-Mg-Cu团簇演变;时效2-4h后,Si、Mg、Cu原子继续聚集,促进针状Si-Mg-Cu结构长大的同时,部分大尺寸的Si-Mg-Cu结构逐渐向板条状的Q′相转变,同时富Cu结构出现。展开更多
ATI 718Plus(简称718Plus)合金作为一种新型镍基变形高温合金涡轮盘材料,由于在700℃以下具备优异的综合力学性能、良好的热加工和焊接等工艺性能以及适宜的成本,而受到国内外的广泛关注。本文综述了近几年国内718Plus合金的研究进展,...ATI 718Plus(简称718Plus)合金作为一种新型镍基变形高温合金涡轮盘材料,由于在700℃以下具备优异的综合力学性能、良好的热加工和焊接等工艺性能以及适宜的成本,而受到国内外的广泛关注。本文综述了近几年国内718Plus合金的研究进展,主要包括:(1)718Plus合金相组成及合金特点;(2)P对718Plus合金组织及性能的影响规律及机理;(3)Al对718Plus合金组织及性能的影响规律及机理;(4)析出相对718Plus合金性能的影响规律及机理。展开更多
将微合金钢在1200℃固溶1 h后水淬至室温,部分固溶态试样再经过700℃时效5、240 m in,然后应用强迫振动法测量微合金钢的内耗值,其中内耗测温范围为室温至430℃。内耗试验结果表明:在109℃产生的Snoek峰是碳原子微扩散引起的内耗峰,该...将微合金钢在1200℃固溶1 h后水淬至室温,部分固溶态试样再经过700℃时效5、240 m in,然后应用强迫振动法测量微合金钢的内耗值,其中内耗测温范围为室温至430℃。内耗试验结果表明:在109℃产生的Snoek峰是碳原子微扩散引起的内耗峰,该峰随着时效时间的延长,峰值逐渐减弱且不偏移,时效240 m in后该峰消失,主要是因为在时效过程中碳原子与合金元素形成碳化物以沉淀形式析出,从三维原子探针(3DAP)的测试结果可得到证实。在320℃左右产生的SKK峰是试验钢在1 200℃固溶产生大量位错结构,间隙原子偏聚于位错周围造成的,该峰随着时效时间的延长,峰值逐渐减弱并且向高温偏移,时效240 m in后该峰消失。展开更多
文摘基于Three Dimensional Atom Probe(3DAP)以及First-Principles对Al-Si-Cu-Mg合金中团簇及后续沉淀的演变过程进行了研究。3DAP试验表明,Al-1.0Si-1.5Cu-0.5Mg合金时效0.25h后基体中主要存在点状的Si-Si团簇、Si-Mg团簇、Si-Mg-Cu团簇,与第一性原理计算所表明的以上各结构中溶质原子间结合较强的结果相符,同时由于大量Si原子的扩散聚集,导致Si-Cu团簇结构出现;时效0.25-2h后基体中Si、Mg、Cu原子继续聚集,点状的Si-Si、Si-Cu、Si-Mg团簇长大并向针状的Si-Mg-Cu团簇演变;时效2-4h后,Si、Mg、Cu原子继续聚集,促进针状Si-Mg-Cu结构长大的同时,部分大尺寸的Si-Mg-Cu结构逐渐向板条状的Q′相转变,同时富Cu结构出现。
文摘将微合金钢在1200℃固溶1 h后水淬至室温,部分固溶态试样再经过700℃时效5、240 m in,然后应用强迫振动法测量微合金钢的内耗值,其中内耗测温范围为室温至430℃。内耗试验结果表明:在109℃产生的Snoek峰是碳原子微扩散引起的内耗峰,该峰随着时效时间的延长,峰值逐渐减弱且不偏移,时效240 m in后该峰消失,主要是因为在时效过程中碳原子与合金元素形成碳化物以沉淀形式析出,从三维原子探针(3DAP)的测试结果可得到证实。在320℃左右产生的SKK峰是试验钢在1 200℃固溶产生大量位错结构,间隙原子偏聚于位错周围造成的,该峰随着时效时间的延长,峰值逐渐减弱并且向高温偏移,时效240 m in后该峰消失。