离异共晶

离异共晶可以在平衡条件下获得,也可在不平衡条件下获得。如:

离异共晶

1.合金Ⅰ:缓冷得α+(α+β),α量>>(α+β)量,使(α+β)中的α先依附在先结晶的α上生长,而β则存在于晶界处,产生了离异共晶。

2.合金Ⅱ:快冷,使先结晶出的α成分偏离固相线,沿虚线变化。当冷到2点时,还剩一部分液体,当冷到共晶温度以下时,剩余的L发生共晶转变,形成共晶组织。冷到3点以下时L消失。此时,α量>>(α+β)量,(α+β)中的α依附在α上生长,β被推向晶界出凝固,产生了离异共晶。

3.稀土对莱氏体钢中共晶碳化物热处理粒化:稀土细化了莱氏钢中奥氏体晶粒和共晶碳化物,使离异共晶数量增多,减少了Cr、Mo合金元素偏析,并使M7C3(M=Fe、Cr)碳化物中孪晶等晶格缺陷增多,从而降低碳化物的稳定性,促进了共晶碳化物的粒化动力学过程,得到良好的粒化效果。

4.裂纹研究:用热塑性试验评定2219铭合金的液化裂纹敏感性,利用扫描电镜对热塑性试样断口进行分析。结果发现:α(Al)-CuAl2离异共晶熔点高于α(Al)-CuAl2共晶;加热过程中α(Al)-CuAl2离异共晶后熔化,冷却过程中离异共晶先凝固结晶,因此2219铝合金脆性温度区间较窄;α(Al)-CuAl2离异共晶的凝固结晶使合金在高温下迅速恢复强度和塑性,使2219铭合金液化裂纹敏感性低,焊接性好。

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