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Diffusion bonding behaviour of β-γTiAl alloys containing high niobium with Ti interlayer by spark plasma sintering 被引量:1
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作者 Qiang GAO Lai-qi ZHANG +1 位作者 Yi QIAO Jun-pin LIN 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第12期3973-3984,共12页
High niobium β-γ TiAl alloy(HNBG) was diffusion bonded using spark plasma sintering with pure Ti as interlayer. The joint microstructural evolution, growth kinetics and mechanical properties were investigated. The j... High niobium β-γ TiAl alloy(HNBG) was diffusion bonded using spark plasma sintering with pure Ti as interlayer. The joint microstructural evolution, growth kinetics and mechanical properties were investigated. The joint included three diffusion zones. The β/B2 phase formed in the Zone Ⅰ, α_(2)phase in the Zone Ⅱ, and β-Ti and α-Ti phases in the Zone Ⅲ. The thickness of β/B2 phase, the average grain size of α_(2)phase and the amount of β-Ti phase increased with the increase of bonding temperature or bonding time. The growth activation energies of β/B2 and α_(2)phases were 582 and 253 kJ/mol, respectively. The joint acquired at 1000 °C, 10 min and 10 MPa showed the maximum shear strength of 308 MPa. Fracture mainly occurred along the interfaces between Zone Ⅰ and HNBG alloy, and between Zone I and Zone Ⅱ. Fracture mechanism of the joint was characterized by brittleness rupture along the phase boundary. 展开更多
关键词 high niobiumβ-γtial alloy diffusion bonding spark plasma sintering INTERLAYER microstructure evolution mechanical properties
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新型β-γTiAl合金的研究进展 被引量:34
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作者 陈玉勇 张树志 +2 位作者 孔凡涛 刘祖岩 林均品 《稀有金属》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第1期154-160,共7页
TiAl金属间化合物具有低密度、优异的高温强度和蠕变抗力,但是传统TiAl合金的热加工性能较差。新型β-γTiAl合金利用无序β相在高温下独立滑移系多、变形抗力小、易于塑性加工的特点,具有优良的热加工性能。主要综述了新型β-γTiAl合... TiAl金属间化合物具有低密度、优异的高温强度和蠕变抗力,但是传统TiAl合金的热加工性能较差。新型β-γTiAl合金利用无序β相在高温下独立滑移系多、变形抗力小、易于塑性加工的特点,具有优良的热加工性能。主要综述了新型β-γTiAl合金的研究进展,对新型β-γTiAl合金的合金设计、组织演变、性能特别是机械性能及应用以及热处理等进行了讨论,并提出了新型β-γTiAl合金需要进一步解决的问题。 展开更多
关键词 新型β-γtial合金 β相凝固 合金设计 力学性能
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β型γ-TiAl合金中硼化物的取向及其对α相的影响 被引量:2
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作者 杨光 田普建 +5 位作者 葛正浩 王义飞 杨肖肖 刘洁 刘延辉 宋文杰 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第8期113-118,共6页
本实验在β单相区分别对Ti-40Al-8Nb-0.5B及Ti-40Al-8Nb-1B合金进行了热变形,研究了两种合金中硼化物的取向行为及其对α相的影响。结果表明:热变形及硼含量显著影响硼化物的分布状态。未变形时,两种合金中的硼化物均为随机分布;变形后,... 本实验在β单相区分别对Ti-40Al-8Nb-0.5B及Ti-40Al-8Nb-1B合金进行了热变形,研究了两种合金中硼化物的取向行为及其对α相的影响。结果表明:热变形及硼含量显著影响硼化物的分布状态。未变形时,两种合金中的硼化物均为随机分布;变形后,Ti-40Al-8Nb-0.5B合金中硼化物呈现出强烈的[100]丝织构,而Ti-40Al-8Nb-1B合金中硼化物取向随机,这是由变形过程中硼化物的刚性旋转及其相互作用所造成的。经历β→α相变后,Ti-40Al-8Nb-0.5B合金α相呈现出<1120>和<1010>双丝织构,而Ti-40Al-8Nb-1B合金α相取向随机,这归因于硼化物、β相以及α相之间的组织遗传性。本研究可为β型γ-TiAl合金片层取向控制提供新的思路。 展开更多
关键词 βγ-tial合金 硼化物 取向 Α相
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钨添加对含锰β凝固γ-TiAl合金热加工性的影响
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作者 舒磊 李小兵 +4 位作者 陈波 潜坤 张孟殊 薛鹏 刘奎 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第6期2212-2219,共8页
为揭示微量W添加对含锰β凝固γ-TiAl合金热加工性的影响规律,采用真空感应熔炼炉(VIM)制备了Ti-42Al-5Mn-0.8W合金(原子分数),借助热模拟试验机研究了合金在变形温度1100~1250℃、应变速率0.001~10s^(-1),变形程度为70%条件下的热变形... 为揭示微量W添加对含锰β凝固γ-TiAl合金热加工性的影响规律,采用真空感应熔炼炉(VIM)制备了Ti-42Al-5Mn-0.8W合金(原子分数),借助热模拟试验机研究了合金在变形温度1100~1250℃、应变速率0.001~10s^(-1),变形程度为70%条件下的热变形行为。结果表明,合金合适的热加工区间为1150~1250℃/0.001~10s^(-1)和1100~1145℃/0.001~1s^(-1)。添加0.8%W可明显降低Ti-42Al-5Mn合金的峰值流变应力(σ_(p))和稳态流变应力(σ_(0.7)),且稳态流变应力降低幅度更加显著。0.8%W改善Ti-42Al-5Mn合金热加工性的主要原因一方面是由于W含量相对较少,在具有极强电磁搅拌作用的真空感应熔炼方式下,W元素的偏析程度并不明显;另一方面得益于W比Mn更强的β稳定作用,它的添加拓宽了合金高温β单相区,从而使合金具有更宽的可热变形窗口。 展开更多
关键词 β凝固γ-tial合金 MN W 加工图 流变应力
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含铌高温材料的研究进展 被引量:11
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作者 王海瑛 《钢铁研究》 CAS 2005年第4期54-58,共5页
含铌高温材料是航空航天材料中极其重要的组成部分,在飞机发动机、涡轮盘、燃气轮机、核工业高温结构件等部位都有极其广泛的应用。针对三类含铌高温材料:镍基高温合金,铌基合金和γ-TiAl合金,介绍了目前国内外产品研究发展的最新情况。
关键词 温材料 镍基合金 合金 γ-tial合金
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高铌γ-TiAl合金表面微弧氧化陶瓷涂层的耐蚀性及高温氧化行为 被引量:8
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作者 潘萌 徐吉林 罗军明 《中国表面工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期78-85,共8页
利用微弧氧化技术(MAO)在硅酸钠和氢氧化钾溶液中对高铌γ-TiAl合金表面原位生长陶瓷涂层以提高γ-TiAl合金的抗高温氧化性能。采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、电化学工作站和箱式电阻炉高温氧化测... 利用微弧氧化技术(MAO)在硅酸钠和氢氧化钾溶液中对高铌γ-TiAl合金表面原位生长陶瓷涂层以提高γ-TiAl合金的抗高温氧化性能。采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、电化学工作站和箱式电阻炉高温氧化测试分析涂层的表面及截面形貌、相组成、元素化学结合状态、耐蚀性和高温氧化行为。XRD和XPS结果表明,陶瓷涂层主要由Al2TiO5、SiO2和Nb2O5组成。涂层与基体界面结合良好,厚度约2.15μm。高铌γ-TiAl合金经微弧氧化处理后,在3.5%NaCl溶液中的腐蚀电流降低近1个数量级。微弧氧化处理试样在800~900℃中的氧化增重仅为基体的8.9%~37.5%。微弧氧化陶瓷涂层将基体的氧化激活能从247.79 kJ/mol增加到涂层试样的574.41 kJ/mol。 展开更多
关键词 γ-tial合金 微弧氧化 温氧化 耐蚀性
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