微量Y和Hf对高铌TiA1基合金高温抗氧化性的影响
Influence of Trace Y and Hf on the High-Temperature Oxidation Resistance of TiAl Based Alloys with High Nb Content
查看参考文献17篇
文摘
|
使用元素Hf和Y对Ti-45Al-8Nb合金进行了微合金化,研究了微合金化前后高铌TiA1基合金在900℃静止空气中的断续氧化行为。结果表明,与Ti-45Al-8Nb合金相比,0.5Hf(mol%)微合金化后合金的抗氧化性无明显变化,0.1Y (mo1%)微合金化后合金抗氧化性增强,0.5Hf与0.1Y联合微合金化后合金氧化膜与基体粘附性明显增强,但合金氧化增重明显。对氧化膜进行的扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)及X射线衍射(XRD)分析表明,单独添加Y及Hf、Y联合添加促进了合金中形成以Al_2O_3为主的连续致密的氧化层,Hf、Y联合微合金化的合金中存在局部内氧化现象降低了该合金的抗氧化性。 |
其他语种文摘
|
The interrupted oxidation behavior of Hf and Y micro-alloyed TiAl-based alloys with high Nb content at 900 ℃ in static air was investigated. The results show that the addition of 0.5%Hf (mol%, similarly hereinafter) has few effects on the oxidation resistance of the high-Nb alloy, the addition of 0.1%Y improves the oxidation resistance, while the combined addition of 0.1%Y and 0.5% Hf enhances the adherence of oxide scale but reduces the oxidation resistance. Oxidized samples were examined by scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray analysis (EDX) and X-ray diffraction analysis (XRD). It is found that the addition of 0.1%Y and the combined addition of 0.5%Hf and 0.1%Y promote the formation of continuous and compact Al_2O_3 oxide scale. The combined addition of 0.5%Hf and 0.1%Y into the high-Nb alloy results in the partial internal oxidation of the alloy, impairing the oxidation resistance of TiAl. |
来源
|
稀有金属材料与工程
,2014,43(7):1697-1701 【核心库】
|
关键词
|
TiAl合金
;
高温氧化
;
Hf、Y微合金化
|
地址
|
沈阳航空航天大学, 辽宁, 沈阳, 110136
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
研究性论文 |
ISSN
|
1002-185X |
学科
|
金属学与金属工艺 |
基金
|
国家自然科学基金
|
文献收藏号
|
CSCD:5200325
|
参考文献 共
17
共1页
|
1.
张永刚.
金属间化合物结构材料,2001
|
CSCD被引
159
次
|
|
|
|
2.
鲁世强. TiAl基合金的超塑性变形机理.
稀有金属材料与工程,2003,32(7):481
|
CSCD被引
14
次
|
|
|
|
3.
林栋梁. 高温有序金属间化合物研究的新进展.
上海交通大学学报,1998,2(2):95
|
CSCD被引
23
次
|
|
|
|
4.
Taniguchi S.
Oxid Met,1986,26:1
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
5.
Wu Y.
Intermetallics,2004,12:519
|
CSCD被引
12
次
|
|
|
|
6.
丁晓非. W,Cr对高铌γ-TiAl基合金高温抗氧化性能的影响.
稀有金属材料与工程,2004,33(5):543
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
7.
张宁. W,B,Y合金元素对高铌TiAl基合金高温长期抗氧化性能的影响.
稀有金属材料与工程,2007,36(5):884
|
CSCD被引
9
次
|
|
|
|
8.
Radavich J.
Superalloys 2008,2008:63
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
9.
Taniguchi S.
Oxid Met,1986,25:201
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
10.
李美栓.
金属的高温腐蚀,2001:99
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
11.
闫蕴琪. Nb-TiAl金属间化合物研究现状.
材料导报,2000,14(7):15
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
12.
郑立静. 微量元素B在γ-TiAl基合金的应用研究进展.
稀有金属材料与工程,2010,39(10):1875
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
13.
Roy T K.
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science,1996,27(12):3993
|
CSCD被引
11
次
|
|
|
|
14.
Tetsui T.
Intermetallics,2002,10:239
|
CSCD被引
10
次
|
|
|
|
15.
Taniguchi S.
Oxidation of Metals,1994,42(3/4):205
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
16.
邓武峰.
稀有金属材料与工程,2008,37(9):1549
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
17.
陈伶晖.
热加工工艺,1995,6:7
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
|