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文檔簡(jiǎn)介
1、采用水冷銅坩堝真空感應(yīng)熔煉爐(ISM)和LZ5型離心鑄鈦機(jī)熔煉Ti2AlNb基合金,采用XRF分析合金成分,并分析元素?zé)龘p規(guī)律,已經(jīng)熔煉出成分均勻、組織致密的Ti2AlNb基合金鑄錠。采用OM、XRD、SEM、TEM、EPMA等測(cè)試手段分析合金鑄態(tài)及熱處理、高溫變形、氧化實(shí)驗(yàn)后的顯微組織,并用HVS-5數(shù)顯小負(fù)荷維氏硬度計(jì)、Instron-5569萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)、Gleeble-1500熱模擬試驗(yàn)機(jī)測(cè)試合金室溫力學(xué)性能及高溫變形能力。研
2、究結(jié)果表明:
采用ISM熔煉Ti2AlNb基合金,鋁、釔的燒損率較高,燒損率與熔化功率、保溫時(shí)間以及鋁、釔含量有關(guān),為了降低燒損率,鋁、釔采用中間合金形式加入。Ti-23Al-25Nb-xY合金,當(dāng)x≤0.3at%,顯微組織中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)稀土相析出,當(dāng)x>0.3at%時(shí),有稀土相析出,并隨著釔含量的增加,稀土相析出增多。硬度試驗(yàn)表明,硬度值隨著釔含量的增加而增加。晶界析出物過(guò)多會(huì)降低合金的斷裂韌性,但少量的析出物則提高合金的力學(xué)性
3、能,所以釔的最佳加入量在0.3~0.4at%之間。
熱力學(xué)分析表明,釔的活度系數(shù)最大,最活潑,與氧的交互作用能最大,在Ti2AlNb基合金中,釔最容易與氧反應(yīng)生成Y2O3,同時(shí),釔與氧形成Y2O3的自由能最低,反應(yīng)生成的Y2O3最穩(wěn)定。動(dòng)力學(xué)分析表明,Y2O3形成于合金熔融狀態(tài),彌散分布于合金熔體中。元素面分布、線分布、TEM等實(shí)驗(yàn)分析證明,釔在Ti2AlNb基合金中,存在于合金晶界的析出物為Y2O3。
釔明顯細(xì)化T
4、i2AlNb基合金鑄態(tài)顯微組織。Ti-23Al-25Nb合金中加入0.36at%Y后,Ti-23Al-25Nb合金的晶粒平均尺寸約為400μm,而Ti-23Al-25Nb-0.36Y合金的晶粒平均尺寸約為70μm。釔細(xì)化Ti2AlNb基合金顯微組織是因?yàn)?,釔為表面活性元素,降低合金液體的表面張力,從而降低形成臨界尺寸晶核所需的功,增加結(jié)晶核心,同時(shí),釔在合金熔體中形成的Y2O3對(duì)異質(zhì)形核起作用,而且少部分晶界偏聚的Y2O3可以阻止晶粒長(zhǎng)
5、大,從而最終導(dǎo)致晶粒細(xì)化。
釔提高Ti2AlNb基合金室溫及熱處理組織的壓縮性能。釔是高活性元素,與合金熔體中的氧反應(yīng)生成Y2O3,凈化合金基體,同時(shí),釔細(xì)化Ti2AlNb基合金顯微組織,兩方面原因共同作用的結(jié)果提高了合金的塑性。晶粒細(xì)化是提高屈服強(qiáng)度的主要原因。壓縮強(qiáng)度的提高是晶界強(qiáng)化和第二相粒子強(qiáng)化共同作用的結(jié)果。
根據(jù)DTA分析,釔基本沒(méi)有改變Ti2AlNb基合金的固態(tài)相變溫度,但釔促進(jìn)B2相與O相之間的相互轉(zhuǎn)
6、化,提高了不同熱處理工藝取得合金的力學(xué)性能。O+B2兩相組織具有最佳的綜合力學(xué)性能。Ti2AlNb基合金鑄態(tài)及熱處理試樣的斷裂方式,均為解理斷裂。
熱壓變形模擬試驗(yàn)表明,釔降低了Ti2AlNb基合金經(jīng)加工硬化和回復(fù)共同作用所達(dá)到第一個(gè)峰值的真應(yīng)力бp,降低了其對(duì)應(yīng)的真應(yīng)變?chǔ)舙,提高了合金高溫塑性。降低Ti2AlNb基合金峰值的真應(yīng)力бp,降低峰值真應(yīng)變?chǔ)舙,有利于再結(jié)晶形核,從而提高合金的高溫塑性。
通過(guò)對(duì)Ti-23
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