《表1 球磨时间对Nb Mo Ta WVCr高熵合金粉末晶粒尺寸和微观应变的影响》

《表1 球磨时间对Nb Mo Ta WVCr高熵合金粉末晶粒尺寸和微观应变的影响》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《球磨时间对NbMoTaWVCr难熔高熵合金组织与性能的影响》


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图1所示为高能球磨不同时间后Nb Mo Ta WVCr难熔高熵合金粉末的XRD谱。从图中看出,球磨前,混合粉末中的V、Cr、Nb、Mo、Ta、W等6种粉末的衍射峰清晰可见。球磨20 h后,Cr与V的衍射峰消失,其他元素的衍射峰强度急剧降低。球磨时间延长至40 h时,仅在原有的W和Mo衍射峰附近观察到新的衍射峰,为BCC相。元素的合金化顺序和元素的熔点有很大关系,一般情况下,熔点越高的元素,越难实现合金化[21]。图1所示结果表明球磨40 h时合金化过程已经完成,形成单相BCC结构的固溶体。从图1还看到,完成合金化后,继续延长球磨时间,衍射峰位置和强度变化不大,半高宽略有增大。衍射峰的半高宽增大主要是由晶粒细化和微观应变引起[22-23],所以球磨40 h时合金化过程已经完成,形成单相BCC固溶体;随球磨时间延长,Nb Mo Ta WVCr晶粒细化,微观应变增加。根据XRD谱,采用Wlliamson-Hall公式计算合金粉末的平均晶粒尺寸和晶格畸变,结果列于表1。从表1看出,随球磨时间从40 h增加到70 h,合金的平均晶粒尺寸从9.7 nm减小至5.2 nm,微观应变从0.42%增加到0.55%。