《表5 3种高温合金碳氮化物成分w(%)》

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《高温合金Inconel718、Inconel706和Inconel706M电渣重熔组织均匀性》


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图5是晶间块状或条状的不规则复合碳氮化物,这些大尺寸的块状碳氮化物稳定性较高,往往会增加后续热处理的难度。碳氮化物成分如表5所示,这些复合碳氮化物往往以TiN为核心(图5中深灰色相),外部包围富Nb的碳化物(图5中浅灰色相)。研究表明,TiN可以作为Nb C的形核核心,因此含Nb、Ti高温合金铸锭中易出现这种双层结构的碳氮化物[14,15]。图6是对3种高温合金碳氮化物的定量金相分析,由于冷却速度的差异,铸锭中心碳氮化物平均长度较边缘明显增大。706、706M铸锭中心碳氮化物长度更大,可以从以下方面解释,706及706M铸锭中心的枝晶间距较大,文献[12]表明枝晶间距增加,碳化物形成空间增大,会导致碳化物尺寸增加;706M铸锭中心与边缘碳氮化物平均长度差异最大,达到5μm,这可以从706M铸锭宏观组织均匀性差来分析,其铸锭中心与边缘更大的枝晶间距差异会导致碳氮化物的长度差异增大。碳氮化物成分如表5所示,相比于718和706,706M碳氮化物中Nb含量明显升高,根据前述706M铸锭枝晶间易偏析元素形成的Laves相较少,平衡凝固相图计算结果表明,706M铸锭组织中的γ/含量升高,δ、σ等相的析出量明显减少,这些相含量的变化会降低Nb元素的消耗,可能导致706M碳氮化物中Nb含量上升。