改善TiAl合金室温脆性的合金设计方法及实验研究

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wingerwesker
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
TiAl合金由于具有高比强度、密度低和比模量、低的蠕变速率和优异的高温抗氧化能力,使其具有替代镍基高温合金的潜力。然而,TiAl合金严重的室温脆性限制了其广泛应用,所以改善TiAl合金的室温脆性一直是研究的热点。据报道,纳米相和合金元素可在同时提高强度和塑/韧性方面发挥积极作用。因此,本实验采用纳米TiB2作为增强相,研究其对TiAl合金室温力学性能和微观组织的影响。同时也设计了两种合金体系,采用真空电弧熔炼的方法,进行制备,并结合热处理的方法,改善合金的力学性能,研究合金元素对TiAl的影响。  (1)实验方法采用行星球磨机混粉,SPS烧结制备了Ti-46Al(at.%)-x(x=0、0.5、1.0、1.5)vol.%TiB2,并测试了室温压缩性能。结果表明,当纳米TiB2含量为0.5vol.%时,TiAl复合材料力学性能的提高相对较为显著,与Ti-46Al合金相比提高了71.2%和37.5%,分析认为纳米TiB2对TiAl有着晶粒细化的作用,但随着纳米TiB2的增加,纳米TiB2的团聚也越发严重,并且纳米TiB2主要集中在晶界处,可能对基体产生了割裂作用,反而降低了力学性能。  (2)试验研究了在铸态条件下Mn、Nb、V等合金元素对TiAl组织和力学性能的影响。实验结果表明,铸态合金存在合金元素的偏析,同时由于Nb元素的存在,产生了B2相,由于元素的偏析和B2相的存在,以及铸造过程中容易产生缩孔等缺陷,导致材料仍展现出很大的脆性。对两种材料进行XRD分析,组成相主要为TiAl、Ti3Al、B2相,同时还存在AlNb2、Al3Ti0.75Mn0.18V0.08。其中TiB2主要起细化铸造组织的作用,并且在铸造过程中,主要分布在晶粒内部,但在熔炼的过程中部分TiB2存在重熔的现象。  (3)针对上述铸态合金存在元素偏析,进行了相应的热处理。热处理的试验研究了在Tγ-solvus的温度区间内不同温度对TiAl合金微观组织和力学性能的影响。热处理后的主要相为TiAl、Ti3Al、以及B2相,热处理后并不能完全消除B2相,只能有效的减少,可能原因在于Nb、Mn、V在高温下都是β相稳定元素,从而导致B2相难以消除。热处理后元素发生了明显的扩散,Mn和V元素在基体中的分布较为均匀。经热处理后材料的压缩强度相比于铸态均有所提高,但压缩应变整体变化不大,在第二步热处理温度为1290℃,Ti-44Al-5Nb-2Mn-3V-0.5TiB2合金展现的综合力学性能最好,压缩强度达到2083MPa,应变达到19%。
其他文献
随着我国新课程的实施,现阶段信息技术的发展越来越快,衍生出智慧教室这一教学新平台,改变了传统的教学模式,建立了新型的信息化、智能化的课堂教学.顺应时代发展趋势,把智慧
语文是小学阶段重要的课程,学习的重要目的是为了更好地运用这些语言知识,所以在教学过程中,必须要积极研究学生的心理,反思自己的教学内容,以便更好的开展教学,本文结合教学
现代社会的发展要求新时代青年具有出色的科学文化素质以及修养,如何培养全面发展的新时代社会主义接班人,成了教育部门改革思考的重要问题.教育是树人之本也是国家大计,培养
阅读是语文教学过程中最重要的环节,在新课改理念不断深入的背景下,语文教学越来越要求提升学生的阅读能力和水平,以更好地促进学生语文核心素养的形成.因此,本文在对现阶段
传统阅读教学过程中,往往存在学生阅读时间不足、阅读兴趣不浓厚、阅读数量有限的问题,大部分教师全程多以讲解为主,对学生的主体性地位未能完全落实,学生的个体差异性也缺乏
在新课程改革的不断推进中,语文教师越来越重视学生阅读能力与写作能力的提升,这就要求小学教师积极探究群文阅读与写作间的联系,不断探索阅读与写作之间的知识迁移,实现阅读
难降解有机废水因其可生化性差、化学性质稳定、具有生物毒性等特点,成为水污染治理领域的难点和热点。近年来,微生物燃料电池(MFC)技术作为一种新型的污水处理技术,因其能够直接从污水中回收化学能并以电能形式输出而受到广泛关注。本文利用人工湿地(CW)以及MFC构造上的相似性,将MFC的阴阳极嵌入人工湿地(CW),首次构建了全新的连续流人工湿地型微生物燃料电池(CW-MFC),并率先将其用于难降解有机废
在初中数学课堂中,学生成绩往往高低分明,学生对待学习的态度和努力程度也不尽相同,待优生的存在是一种不可避免的现象.作为一名一线初中数学教师,要正确对待待优生,并积极寻
农村高中学生尤其是艺术生在学习专业知识时,也需要学习文化知识,导致他们的文化课学习方面存在着诸多的问题.自主学习意识不足,习惯不佳便是其最主要的问题之一.本文对农村
随着我国工业快速发展和环境保护标准的提高,产生的大量工业有机废水需要高效净化处理。传统的处理工艺都有不同的缺陷,探索一种高效率低能耗净化工业有机废水的新方法是该领域研究的热点之一。低温等离子体是一种高级氧化技术,通过放电产生的高能电子、激发态的分子/原子、自由基、分子、正负离子等活性粒子,通过与污染物分子碰撞,发生断键等一系列氧化反应,将有机物分子氧化分解。单独采用低温等离子体技术,存在降解时间长