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铜合金材料熔体纺丝合金的衍射图样和差异曲线

铜合金材料熔体纺丝合金的衍射图样和差异曲线。差值曲线平坦,因子值典型且令人满意,说明观测到的衍射图样与计算得到的衍射图样完全一致,Al对熔体合金的Rietveld细化结果。Zn(8%)、Mg(4%)对应的XRD谱线缺失,铝的晶格常数从4.0496 A增加到4.0603 A (Cu合金),表明合金元素在-Al中的固溶程度。考虑Al (1.43 A)、Cu (1.278 A)、Zn (1.394 A)和Mg (1.602 A)[20]的名义原子半径,可以认为-Al是Zn、Cu和Mg对Al的过饱和固溶体。这意味着熔体纺丝技术获得的冷却速度足够高,可以将合金元素保留在固溶体中。

电热合金


铜合金材料根据细化后的剖面宽度参数计算出-Al相的平均晶粒尺寸和微应变%,Al相的平均晶粒尺寸为22 ~ 38 nm。随着Cu含量的增加,-Al的平均晶粒尺寸先减小后增大,如图2(a)所示。此外,所示的Cu熔铸合金-Al的微应变%先以恒定速率增加后降低,而所示的Cu熔铸合金-Al的晶格常数先降低后增加。对-Al相的择优取向修正精化对计算和观测的XRD谱线强度的匹配有很大的影响,从而对熔体纺丝合金的Rietveld一致性因子有很大的影响。

电热合金

铜合金材料相在晶体平面上表现出择优取向。在35-50°2θ范围内,观察到的金属间化合物(Al0.71Zn0.29, Al2CuMg和Al2Cu)的XRD谱图分别展开。通过细化得到的Al0.71Zn0.29、(Al2Cu)和(Al2CuMg)金属间化合物的计算重量百分比(wt.%)、晶格常数(A)、单元格体积(A3)和原子坐标。在wt.%含量分别为1.1、2和1的Cu合金中,观察到亚稳Al0.71Zn0.29金属间化合物相。


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