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铌硅超高温合金具备熔点高(>1750°C)、密度低(6.6-7.2g/cm3)、高温力学本能崇高等上风,被觉得是最有蓄意代替镍基高温合金的资料,希望运用于下一代高本能宇航发效果涡轮叶片等热端元件。暂时对于铌硅超高温合金的室温塑韧性、高温抗氧化本能等接洽较多,单项本能目标博得了明显的发达,但是其归纳本能隔绝运用诉求尚有较大的差异。资料的本能与构造出色关系,在铌硅超高温合金中,构成相Nbss和Nb5Si3的样式、巨细和散布等对本能有要害感化,所以优化Nb-Si基多元合金构造对于赢得本能崇高的资料具备要害意旨。鉴于本课题组之前合金化的接洽功效,以及Nbss和Nb5Si3两相在确定合金本能上所起的各别效率,正文采用了两种因素的合金:近共晶因素A合金和过共晶因素B合金。开始对非自耗真空电弧熔炼近共晶合金A和过共晶合金B举行热处置,商量最优的热处置工艺。沿用的热处置工艺辨别为:1450°C /12h,1500°C /12h,1600°C /5h,1650°C /5h。过程各别温度、功夫的热处置轨制后,合金A与合金B内构造都爆发了确定的变革,因素偏析水平减小,相界面变得宛转。比较各别热处置轨制下合金的构造变革以及硅化学物理研究所含元素的含量之比后,采用最优的热处置工艺为1500°C /12h。A,定向凝结构造组中未展示初生Nb5Si3相,重要为Nbss+Nb5Si3两相共晶构造。跟着抽拉速度减少,共晶构造尺寸减小。过程热处置之后,因素偏析取消,构造平均。对于过共晶因素合金B,定向凝结构造构成为大块的初生Nb5Si3相和Nbss+Nb5Si3两相共晶构造。在低抽拉速度时,初生Nb5Si3相形貌为不贯串长条状,过程热处置之后,初生Nb5Si3相形貌变为由颗粒构成的长条状;跟着抽拉速度增大,初生Nb5Si3相渐渐变为大块板条状,而且跟着抽拉速度减少,冷却速率增大,板条状Nb5Si3相体积减小,过程热处置之后,初生Nb5Si3相形貌并未变换,仍为大块板条状。过程1500°C /12h热处置后,构造中的大块板条状Nb5Si3相仍旧生存。本文华用激光选区融化赶快凝结制备过共晶合金B,商量了运用赶快凝结道路取消过共晶合金中的初生大块硅化学物理的可行性,领会了过共晶因素合金B的赶快凝结构造,截止表白,激光选区融化赶快凝结合金构造鲜明细化,硅化学物理尺寸到达忽米级以至纳米级。
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