《表2 不同工艺过程的GH600合金氧化100 h后的质量增加》

《表2 不同工艺过程的GH600合金氧化100 h后的质量增加》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《工艺过程对火花塞用GH600镍基高温合金组织与抗氧化性能的影响》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

式中:Deff为有效扩散系数;D和Db分别为体扩散系数和晶界扩散系数;f为晶界的体积分数,f=q·δ/d(q为晶粒形状的数值因子;δ为晶界宽度;d为晶界之间间距)。从式(1)可知,f Db的值和(1-f)D的值决定有效扩散系数的值,在金属中Db/D的值通常在104~106范围内[13],因此对于有效扩散系数Deff,f Db这一项占主导地位。当晶体中晶粒尺寸减小即d值减小时,则f增大,有效扩散系数Deff随之增大。经过拉拔的合金,晶粒进一步细化,晶界体积分数迅速增大,有效扩散系数Deff增大,即促进了合金中活泼组元(Cr、Fe)向表面的扩散,致使合金表面快速形成致密的氧化膜,从而提高合金的抗氧化能性能[14]。表2所列为不同工艺过程的GH600合金氧化100h后的质量增加量,由表2可看出随着4种工艺的逐步进行,合金氧化后的质量增加量减少,表明合金的抗氧化性能增强,与图5的分析结果一致。