《表1 图2中各点的能谱 (EDS) 分析结果 (原子分数, %)》

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《Ti_2AlNb合金瞬时液相扩散连接接头界面组织及性能分析》


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为了确定各区域的组成相,表1列出了图2中各点的化学成分及其对应的可能相.根据能谱分析结果,等温凝固区和冷却凝固区中的浅灰色相(A和C)中Ti,Al和Nb的原子比近似于介于2∶1∶1.因此,推断出浅灰色相(A和C)主要是B2相.由TiNi-Al合金相图[11]可知Al3Ni Ti2(τ3)相成分范围较大,B的成分点位于Al3Ni Ti2相区,因此,推断冷却凝固区中深灰色相为τ3-Al3Ni Ti2.结合Ti-Al-Nb合金相图[12]可知Nb3Al中可以溶解大量的Ti,因此,推断冷却凝固区中白色相为Nb3Al相.降温凝固区中黑色相的为Ti2Ni,且固溶较多的Al元素.此外,采用X射线衍射仪对图2a中断口进行了物相分析,其结果如图3所示.从图3可见,断口表面主要分布有大量的B2相、τ3相和Nb3Al相以及少量的Ti2Ni相.这一结果与上述分析相吻合.综上,采用Ti/Ni中间层TLP连接Ti2Al Nb合金接头典型界面结构为Ti2Al Nb/B2/Nb3Al+B2+τ3+Ti2Ni/Ti2Al Nb.