【摘 要】
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本文根据“团簇+连接原子”模型[1]指导设计了三元低弹性模量-Ti合金[MoTi14]Zr1(Ti78.2Mo11.2Zr10.6wt.%)和[SnTi14]Mo1(Ti75.7Mo10.9Sn13.4wt.%), 研究了[MoTi14]Zr1和[SnTi14]Mo1合金中第二相析出对弹性模量和力学性能的影响及其拉伸过程中合金组成相的变化.利用铜模吸铸快冷技术制备6 mm合金棒,在MTS810拉伸
【机 构】
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大连理工大学三束材料改性教育部重点实验室,大连理工大学材料科学与工程学院,辽宁 大连116024
【出 处】
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第十四届全国青年材料科学技术研讨会
论文部分内容阅读
本文根据“团簇+连接原子”模型[1]指导设计了三元低弹性模量-Ti合金[MoTi14]Zr1(Ti78.2Mo11.2Zr10.6wt.%)和[SnTi14]Mo1(Ti75.7Mo10.9Sn13.4wt.%), 研究了[MoTi14]Zr1和[SnTi14]Mo1合金中第二相析出对弹性模量和力学性能的影响及其拉伸过程中合金组成相的变化.利用铜模吸铸快冷技术制备6 mm合金棒,在MTS810拉伸实验机上进行拉伸试验,采用XRD和TEM分析合金拉伸前后的相析出行为及组织.结果表明在 基体上只有少量″的析出使得[SnTi14]Mo1合金具有较低的弹性模量(70GPa)[2],而相的存在使得[MoTi14]Zr1合金的弹性模量略高(80GPa)[3];且[SnTi14]Mo1合金中较细的板条状组织使得合金具有优良的力学性能.由于Zr、Sn元素对稳定性贡献不同,拉伸过程中的变形机制也不同,[MoTi14]Zr1合金中应力诱发的马氏体含量增加,而在[SnTi14]Mo1合金中基体晶粒易于发生扭转,从而合金塑性提高.TEM结果表明[MoTi14]Zr1 和[SnTi14]Mo1合金在拉伸的整个过程中与″相一直保持严格的取向关系,即〈110〉//〈001〉″;{112}{110}″,但[MoTi14]Zr1合金在拉伸前还存在少量以〈331〉//〈001〉″;{110}//{020}″位相关系析出的″相,拉伸后消失.
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