《表2 Ti–48Al–2Cr–2Nb合金力学性能》

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《TiAl合金粉床电子束选区熔化成形研究进展》


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Ti Al合金的综合力学性能取决于合金成分、冶金质量和微观组织。表2总结了SEBM制备的Ti–48Al–2Cr–2Nb合金室/高温力学性能。从表中数据可以看出,Ti Al合金沉积态试样室温下具有较高的强度,延伸率较低[17]。西北有色金属研究院王建等[29]采用SEBM技术制备的Ti–48Al–2Cr–2Nb合金沉积态试样,室温下抗拉强度达到(603±18.38)MPa,延伸率达到0.94%±0.06%。经过HIP和热处理后试样的强度较沉积态稍有降低,延伸率明显增加,且热处理后双态组织试样的强度和延伸率较片层组织高,高温下Ti Al合金力学性能也表现同样的规律[17]。SEBM成形Ti Al合金强度较高的原因包括:(1)成形过程中微小熔池和较快的冷却速度使得沉积双态组织呈现的晶粒尺寸细小[11];(2)高真空下,较高能量密度对熔池上部轻质Al元素有较强的气化作用,导致γ相含量减少,α2相含量增加[26];(3)片层晶团内部的α2片层及γ/α2片层界面有效阻止位错运动,提高合金强度[23]。而塑性的提高主要是HIP后试样内部缺陷的消除[17],且增加的α2相溶解了间隙杂质元素(O、N、H),提高了延伸率[23]。