《表2 确定保持时间条件下热等静压方案》

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《热等静压技术在镍基单晶高温合金中的应用研究进展》


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同时,设计了表2所示的热等静压工艺方案,研究在确定保持时间条件下温度与压力对铸态试样的孔隙闭合情况的影响,图3展示了不同实验结果所对应的材料孔隙率。可以看出,在大气压下,材料在高温条件下内部元素扩散产生固溶微孔导致孔隙率增加,在低于γ'相溶解温度时,随着施加压力的增加的确会降低孔隙率,如图3所示(蓝色柱状)。但是,当温度高于γ'相溶解温度时,在100MPa下孔隙已得到有效闭合,如图3所示(绿色柱状),继续增加压力对孔隙率也没有额外影响。