《表1(Ti70.5Fe29.5)100-xYx(x=0,1,2,3,4)合金的压缩力学性能》

《表1(Ti70.5Fe29.5)100-xYx(x=0,1,2,3,4)合金的压缩力学性能》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《(Ti_(70.5)Fe_(29.5))_(100-x)Y_x合金组织和力学性能研究》


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在(Ti70.5Fe29.5)99Y1组织中,共晶TiFe相几乎全部由片层状转变为颗粒状,即组织得到大幅度细化,进而使得合金材料强度大幅度提升。由于Y元素的添加使得合金在凝固过程中发生溶质再分配,大大减少了组织中的成分偏析,进而实现了组织的均匀化,有利于塑性的提升。(Ti70.5Fe29.5)98Y2的共晶区域具有明显的TiFe相包裹β-Ti相特征,这种共晶组织形态对于相生长具有一定的抑制作用,因而更有利于超细晶的形成,进而产生细晶强化。而纳米级小颗粒Ti2Fe作为脆硬相也能够对组织产生弥散强化。此外,由于该成分合金组织中存在相对较多的枝晶状β-Ti相,其与基体之间的相关界面能够阻碍剪切带的传递,进而有效地消除应力,因而有利于实现塑性的提升。随着Y元素含量的进一步增加,(Ti70.5Fe29.5)97Y3和(Ti70.5Fe29.5)96Y4两种合金析出了更多的脆硬性Ti(Fe,Y)金属间化合物,进而使得合金材料的塑性有所下降。此外,共晶组织和基体β-Ti相的粗化对强度和塑性的下降也产生了较大的影响。