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精密合金在生产合金中获得的钛和镍元素的映射

精密合金钢锭镍的化学计量比正确,杂质和间隙元素含量较低,合金质量较好。为了检查生产的合金的同质性,使用电子分散光谱(EDS)技术对样品进行构成合金的元素的绘图,该技术使用牛津仪器的Incax-act模型检测器与EVO/LS15模型耦合扫描电子显微镜(SEM)。显示了熔化后EDS在生产合金中获得的钛和镍元素的映射。在所有情况下,钛和镍元素的均匀分布都可以观察到,表明熔解完全,没有聚集或离析的存在。

电热合金

精密合金熔化后Ti-Ni合金所有样品的x射线衍射图。在分析试样熔化后的x射线衍射图时,观察到,镍的重量增加至少10%时,除钛的α相外,还出现了其他相。出现了金属间化合物Ti2Ni或Ti4Ni2O相具有相同的衍射模式,由于镍是β稳定元素,可能还存在少量的β相。镍含量越高,峰强度增加的金属间化合物Ti2Ni的含量越高


精密合金材料Ti-5Ni wt%和Ti-10Ni wt%铸件的组织和微观结构表征。Ti-5Ni合金的情况下,在x射线衍射测量,单一的α,α阶段观察,证实了采用光学显微图,显示Widmanstatten-type形态受到快速冷却的样品从上面βtransus温度,而较大的层状结构中观察到样品的缓冷过程允许大规模的扩散过程。对Ti-10Ni合金的组织和显微组织进行XRD和SEM分析,结果表明:Ti-10Ni合金以钛α相为主,在α相共析基体和金属间化合物Ti2Ni中有先共析片层状析出。

电热合金

精密合金通过电弧熔炼制备了Ti-18Ni (wt%)合金,并显示了与有关的相同相。而用5kw CO2激光熔化金属粉末制备的Ti-Ni合金,除存在α和Ti2Ni相外,还存在β相,说明电弧熔化过程具有较高的热力学平衡。同样的特征也被观察到在Ti-Ni合金的情况下,为分析亚稳态微观组织快速凝固。亚稳组织非平衡条件也允许β超出预期的α和Ti2Ni相。


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