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粉末冶金热等静压方法制造的近净成形Ti?45Al?7Nb?0.3W合金的组织及高温力学性能

采用热等静压(HIP)方法制造近净成形的Ti?45Al?7Nb?0.3W(摩尔分数,%)合金零件,并采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)技术研究热等静压制备的Ti?45Al?7Nb?0.3W合金的显微组织和高温力学性能.结果表明,在700℃条件下,热等静压制备的合金的屈服强度和极限抗拉强度分别为534和575 MPa.该合金在850℃时表现出良好的综合力学性能.在变形温度为1000℃、初始应变率为5×10?5 s?1时合金表现出超塑性特性.当拉伸温度低于750℃ 时主要变形机制为位错滑移和机械孪生.当变形温度高于800℃时,位错在晶界堆积,促进晶界滑移和...

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Published in:中国有色金属学报(英文版) 2020, Vol.30 (11), p.3006-3015
Main Authors: 李慧中, 车逸轩, 梁霄鹏, 陶慧, 张强, 陈飞虎, 韩硕, 刘彬
Format: Article
Language:Chinese
Online Access:Get full text
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Description
Summary:采用热等静压(HIP)方法制造近净成形的Ti?45Al?7Nb?0.3W(摩尔分数,%)合金零件,并采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)技术研究热等静压制备的Ti?45Al?7Nb?0.3W合金的显微组织和高温力学性能.结果表明,在700℃条件下,热等静压制备的合金的屈服强度和极限抗拉强度分别为534和575 MPa.该合金在850℃时表现出良好的综合力学性能.在变形温度为1000℃、初始应变率为5×10?5 s?1时合金表现出超塑性特性.当拉伸温度低于750℃ 时主要变形机制为位错滑移和机械孪生.当变形温度高于800℃时,位错在晶界堆积,促进晶界滑移和晶粒旋转.
ISSN:1003-6326
DOI:10.1016/S1003-6326(20)65438-3