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搜索结果: 1-6 共查到材料科学 Ti--60相关记录6条 . 查询时间(0.1 秒)
采用感应熔炼气体雾化法制备了掺杂稀土Nd的高温钛合金Ti--60粉末。 结果表明, 在制备过程中合金元素几乎没有烧损, 增氧量小于100×10-6; 粉末的平均粒度(d50)约为100 μm, 满足正态分布, 雾化气体的压力增大则粉末的粒度减小; 粉末的形貌大多呈球形, 只有少量的形状不规则; 部分粉末是空心的, 其比例随着粉末粒度的增加而增大; 粉末表面有明显的凝固特征, 具有清晰的二次枝晶; ...
研究了Ti--60钛合金及Ti--48Al和Ti--48Al--12Cr(原子数分数, %)两种涂层在800℃的循环氧化行为. 实验发现Ti--60钛合金基体在800℃氧化严重, 氧化层发生了明显剥落. 而两种涂层在800℃均能有效地保护Ti--60钛合金基体. 在循环氧化过程中Ti--48Al--12Cr涂层增重明显小于Ti--48Al涂层, 表现出更好的抗循环氧化能力.
Ti-60合金中碳的加入量大于0.17%时,组织中析出TiC结构的碳化物.在α+β相区再结晶,碳偏聚于初生α(αp)相,导致碳化物主要在β转变组织中析出,其析出的百分数取决于αp体积分数.在β相区热处理,析出的碳化物钉扎β原始晶界,阻碍β晶粒的长大.β晶粒尺寸D、碳化物颗粒直径d和体积分数f三者遵循D/d∝f-1/3关系.随着碳含量的增加,β晶粒尺寸减小,α'片层通过界面迁移迅速长大以及形成α片...
含碳量为0.43%的Ti-60合金在1135 ℃热处理水淬后析出形态规则的碳化物TiC. 碳化物主要分布在β相晶粒内部,少量位于初生α (αp)相与β转变组织界面处和αp相内. 合金随后在750-850 ℃时效处理后空冷,碳化物发生显著的溶解. β相晶粒内以及αp与β转变组织界面处β相晶粒一侧的碳化物,沿着β相方向优先溶解,造成碳化物形态不规则及其周围是贫β相的α基体. αp相晶粒内的碳化物以均匀...
文章摘要: 随着氢浓度增加, Ti-60合金中的初生α相的体积分数、(α+β)→β相变点及高温屈服强度均连续降低.高温拉伸时合金的最低屈服点出现在相应氢浓度下的(α+β)→β相变点处, 进一步增加氢含量反而使合金的屈服强度升高, 其原因是氢强化了相. Ti-60合金中氢浓度w(H)与(α+β)→β相变点满足方程: t(α+β)→β(℃)=815+210exp(-...
文章摘要: Ti-60合金在β和α+β相区固溶处理后空冷, 形成的片状组织和双态组织中没有硅化物析出. 随后在700~800℃时效处理168 h, 在α/β片层界面、α片层内及初生α相内析出S2类型的硅化物(Ti, Zr)6Si3. C的加入阻碍硅化物在界面处和基体中的形核和长大, 降低硅化物的析出速率. 随着合金中C含量的增加, 显著减小时效过程中硅化物的...

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