【摘 要】
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本文利用引入改进Ising模型和Q-态Potts模型的蒙特卡罗方法研究了Zr70Cu20Ni10非晶合金等温退火时的纳米晶化行为。通过模拟的微观组织图及差示扫描量热曲线,我们发现较低的σ
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本文利用引入改进Ising模型和Q-态Potts模型的蒙特卡罗方法研究了Zr70Cu20Ni10非晶合金等温退火时的纳米晶化行为。通过模拟的微观组织图及差示扫描量热曲线,我们发现较低的σ1Ni在Zr2Ni初晶的纳米晶化中起很大作用。另外当T<TImax时(TImax是最大形核率温度),温度的增加将导致相对较大的形核率和更细小的Zr2Ni初晶微观组织,这对应着“快速加热退火”的微观组织演化。另外,研究发现Zr2Ni/Zr2Cu间的相界能σG与Zr2Ni纳米初晶对第二相Zr2Cu的晶粒长大钉扎作用有密切关系。通过合理控制冷却速度,我们使用重熔的非晶条带制备了Fe78Si9B13大块部分非晶(c/a)化合物。在使用x射线衍射,差热,以及扫描电镜等实验检测手段的基础上,分析鉴定了制备所得的c/a合金的微结构为:α-Fe枝晶(不含元素Si)加非晶基体构成。在800K等温退火条件下,实验结果发现(c/a)化合物中均匀析出了晶粒尺寸约为1~5μm的团球状析出物;它们不同于非晶退火晶化析出的硼化物,并且在各种条件下的全非晶退火晶化研究中都未曾发现有此现象。随后我们应用能量色散分析X射线(能谱)、SEM和X射线衍射等检测手段确定了新相的成分结构,为简单立方结构的FeSi。奇异的结晶行为和新相颗粒的形成和演化使该(c/a)化合物可能在未来的铁基非晶态合金器件中得到应用。通过实验和X射线强度的理论计算,我们发现普通的X射线衍射条件下,对金属体系,实验所得衍射强度总量IN(s)只占整个倒易空间中全部可能衍射总量的极小的一部分。在这种情况下,Ruland方法成立的前提难以满足,从而在金属玻璃体系中该方法的适用性出现问题。
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