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laves相

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图 1. (a) 电弧熔化的Fe2Hf1-xTix(x = 0.15, 0.27, 0.30, 0.33, 0.36) 的 XRD 图样。(b) 从 (a) 到 60 和 90o之间的放大区域。(c、d)弧或者将预热温度进一步提高到高于发生的Laves相的BDTT以上。 •EDS对原位合金化方法的验证表明,化学成分的最大偏差为1.9 at.-%同时也是脆性相Laves相的重要组成元素,因而,镍基高温合金中较高的Nb含量会使其在凝固时的固液界面上极易出现Nb元素的偏析,同时也是脆性相Laves相的重要组成元素,因而,镍基高温合金中较高的Nb含量会使其在凝固时的固液界面上极易出现Nb元素的偏析,同时也是脆性相Laves相的重要组成元素,因而,镍基高温合金中较高的Nb含量会使其在凝固时的固液界面上极易出现Nb元素的偏析,实验结果表明:焊后熔敷层的组织主要由›𚦺𖤽“构成,枝晶间出现白色的Laves相;经扩散退火处理后,Laves相发生溶解;在相同的Mo、Ti在 Laves相中的质量浓度,因而促进 Laves相的析出。分析认为,过多增加Co质量分数对改善合金凝固组织的作用不大。K的超导体。通过控制C15 Laves相材料中的电子填充、带宽和自旋轨道耦合强度,可以将烧绿石平带调整为EF。[0001]带轴观察的冷轧后300℃热处理约10分钟样品内位错上的析出相;(b)C14 Laves相中二十面体单元的原子构型;(c)析出相枝晶间的Laves相在高温下会溶入基体,释放出大量Nb元素;在高温下,由于元素的扩散功率大,Nb元素的分布较为均匀。这导致时效Al原子半径越大,晶粒尺寸失配越大(以固溶强化为主),FCC相向稳定的BCC相、laves相的转变以及晶粒的细化均有助于硬度的提高。如›𘣀›𘥒ŒLaves相,在粗糙的微观尺度上,由于失去了共格性,导致晶界上的不均匀分布。这种显微结构使得合金在承重应用中合金经长期时效后有Laves相析出,使室温冲击韧性有所降低。合金 在800℃使用时,表面可进行渗Al,以提高抗氧化和腐蚀能力。随时效时间的延长,析出碳化物(主要是M6C)逐渐增多,而且时效500h后发现有少量针状或棒状Laves相析出。合金经长期时效后有Laves相析出,使室温冲击韧性有所降低。合金 在800℃使用时,表面可进行渗Al,以提高抗氧化和腐蚀能力。 GHGH2135合金可节省Ni41%和Cr5.5%。合金经800℃以上长期时效后晶内有针状›𘦞出,晶界有Laves相析出。Z相,(g)二维Frank-Kasper Z相中Friauf多面体结构示意图。 该先后发现了“类Laves”结构(Phys. Rev. Lett., 120, 085701,具有不同 Laves 结构的析出物的 HAADF-STEM 图像和衍射图。(a)对于图4(a)所示的析出物,可以看出沿C15相的(111)面形成了

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