《表2 铸态AlxFeCoNi2.05(x=0.85,0.95,1.05)近共晶高熵合金组成相成分表(y/%)》

《表2 铸态AlxFeCoNi2.05(x=0.85,0.95,1.05)近共晶高熵合金组成相成分表(y/%)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《Al_xFeCoNi_(2.05)近共晶高熵合金组织和力学性能研究》


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图3(b)、图3(d)和图3(f)依次为3种合金的能谱面扫图,表2为铸态AlxFeCoNi2.05(x=0.85,0.95,1.05)近共晶高熵合金组成相成分表(原子百分比y/%),结合图3(b)、图3(d)、图3(f)和表2可知,亚共晶高熵合金初生相富含Fe和Co元素,过共晶高熵合金初生相富含Al元素,共晶组织形态为两初生相以层片状排列。因为Ni和Al在4种元素中混合焓最负,所以Al含量增加容易形成更多的BCC相[3]。根据图3可以发现,Al元素原子含量增加使灰色相增多,结合XRD和模拟结果可知灰色相为BCC相。通过测量片层厚度发现,Al元素增加导致共晶片层厚度由Al0.85FeCoNi2.05的2.14μm降到Al1.05FeCoNi2.05的1.47μm。在XRD衍射的测试中,小晶粒参与衍射会使衍射峰增强,所以组织减小会使衍射峰强度增加,这与XRD中所测的结果一致[5]。共晶高熵合金中的凝固组织是一种与Ni-Si共晶组织相似的失稳组织[19]。图3(c)插图显示,共晶轴由几条轴线组成,中间蓝色轴线代表富含Fe和Co元素的FCC相,两侧红色轴线代表富含Ni和Al元素的BCC相,说明共晶耦合生长中的领先相为FCC相,同时在图3(a)(亚共晶)中红色箭头位置可以得到在初生相形成后,随着温度和液相成分降至共晶温度和共晶成分,直接在初生相上形成共晶组织,并非如图3(e)(过共晶)中绿色箭头所示,在初生相析出后形成共晶组织的过程中,先在初生相周围形成另一相(FCC相),然后再形成共晶组织,因此,结合图3(a)、图3(c)和图3(e)中的3幅插图可知,在AlxFeCoNi2.05(x=0.85,0.95,1.05)近共晶高熵合金中,FCC相为共晶耦合生长的领先相。