大晶粒FeAl合金超塑性变形的显微组织演变和变形激活能.pdfVIP

大晶粒FeAl合金超塑性变形的显微组织演变和变形激活能.pdf

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第卷第9期 金 属 学 报 、 V。I..33 No 9 摘 要 其超塑性变形澈活能.显镦组织分析表明,台盎的超塑性变形是一个晶粒变形、内部形成亚晶 界、进而亚晶界向晶界转换.从而使晶粒得以细化的过程 Fe-36.5AI,Fc一36.5Ai—lTi和 Fe一36.5AI一2Ti音金变形檄活瞎的测定值分别为370,290和260 kJ-m0 r】_大大低于其他的 FcAl基台垒的蠕变激活能,表明超塑性变形由亚晶界和晶界扩散控制 ^ 关键词 FeAI金属问化合舰超塑性显饿 纨晶晃变形激瓣 _牟、王恳 立 在高温状态下对材料高强度和低密度的应用要求使得人们重视了对有序金属间化合物作 为结构材料的研究_具有B2结构的FeAI合金由于具有强度高、抗氧化性能好、低密度以及 价格低廉、易于熔炼等优点” ,成为金属问化合物研究中的典型材料.然而,FeAI合金的 室温脆性阻碍了其应用和发展.最近,在FeAI【3’ ,Fe3 A】 ’ 以及NiAI,Ni AI L] 等金属 间化合物的研究中发现了大晶粒超塑性现象,使得金属间化合物有希望在高温下直接加工成 型.有关FeAI合金超塑性的研究结果表咀含钛FcA!基合金在900--1000℃和初始应变速 率在2.08×10-2 s 左右的条件下,延伸率普遍超过200%,m和延伸率的最大值分别达到 0.43和297% .FeAI合金在高温下发生的超塑性变形亦可归结为连续回复和再结 晶0M .为了进一步研究大品粒FeAt合金超塑性变形的机理,本文对其变形激活能进行 了测算,对超塑性变形不同阶段显微组织进行了系统的观察分析,并利用TEM分析了晶粒之 间的取向差 1实 验 方 法 实验合金为Fe一36.5Al,Fe-36.5Al-ITi和 一36.5AI-2Ti(原子分数,%),原料选用电 工纯铁DT4,高纯铝(99.99~/o)及纯钛 (99.9%).在充有氩气的真空非自耗电弧炉中冶炼, 经1000℃保温24 h均匀化退火后,在9501050℃之间热轧加工,总变形量为50%--60%, 然后线切割成标距尺寸为8.0 m~1]l×4.0 mm x 1.2 mm的板状拉伸试样 (其中Fe一36.5AI 合金的尺寸为12.0 mm x 3.2 mm×1.2 ram),拉伸方向与轧制方向一致.拉伸实验在岛津 ·国家自然科学基金资助项目s947l附 收到椭 日期:1996—12—16.收到修改稿日期:t997—04 21 本文通讯联系人:林栋粲 教授.上~(200030) 及高温测试开放实验室 金 属 学 33卷 AG一100 kNA试验机上进行.试样均在试验温度保温10 min之后拉伸,试验温度为875— 1000℃或95O一1000℃,初始应变速率为1.39×10~一2.78×10 S,应变速率敏感指数 值采用lgo一lge曲线斜率法测定.金相腐蚀液中乙醇、硝酸、盐酸的体积比为8:4:1.TEM 样品通过线切割取样,在金相砂纸上研磨后进行双喷减薄.电解液中高氯酸和乙醇的体积比 为1:9,温度为一30℃.TEM观察在JEM一200CX透射电镜E进行,加速电压为200 kV. 2 实 验 结 果 2.1变形激活能 采用了典型的激活能计算方法… 计算FeAI合金的变形激活能 = ’ .exp(一 ) (1) 式中, 表示应力,壤示应变速率,Q表示激活能, 表示应变指数(常数),A表示材料常数,R 表示气体常数,T表示绝对温度.从公式(1)可以推出 Q 。R。 (2) 式中, =1/ … .由d= 得 ,,l=

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