下半月出版的变形行为。
Material&HeatTreatment材料热处理技术
20K/min邝Exothermic(a.u)
Tx
Ce69Al10Cu20Ag1Ce69Al10Cu20Co1
Ce70Al10Cu20
Tg
450500550600Temperature/K
图2Ce70Al10Cu20、Ce69Al10Cu20Co1和Ce69Al10Cu20Ag1
合金的DSC曲线
350
400
1实验材料与方法
将纯度为99.9%的Ce、Al、Cu、Ag和Co按名义
成分Ce70Al10Cu20,Ce69Al10Cu20Ag1,Ce69Al10Cu20Co1(原子百分比)配料,在高纯氩气保护下通过电弧熔炼成母合金锭,反复熔炼4~5次使合金混合均匀,然后在铜模快速冷却下吸铸出直径为2mm的样品。
利用PHILIPSAPD-10X型射线衍射仪(Cu靶、
Kα射线)检验样品的合金结构;利用Perkin-ElmerDSC-7型差示扫描量热仪进行热分析(升温速率20K/min);采用Triboindentation型原位纳米力学测
试系统,在室温下研究合金的压痕变形行为,采用金刚石Berkovic压头,加载方式受载荷控制,最大加载载荷8mN,加载速率分别为0.1、0.5、1和2mN/s;用
Fig.2DSCtracesofCe70Al10Cu20,Ce69Al10Cu20Co1and
Ce69Al10Cu20Ag1alloys
表1Ce70Al10Cu20、Ce69Al10Cu20Co1和Ce69Al10Cu20Ag1
合金的热力学参数
Tab.1ThethermodynamicsparametersofCe70Al10Cu20,
Ce69Al10Cu20Co1andCe69Al10Cu20Ag1alloys
成分
Tg/KTx/KΔTx/KTm/K50.058.756.1
Tl/KTrg0.490.510.53
γ0.3760.3900.398
JEOLJSM6301型扫描电镜观察试样压缩断裂后的
断口形貌。
Ce70Al10Cu20353.0403.0643.7719.0626.2702.2627.3692.8
Ce69Al10Cu20Co1354.8413.5Ce69Al10Cu20Ag1365.2421.3
2实验结果与分析
图1为准2mm的三种Ce基合金棒材的XRD
明微量添加Co或Ag提高了Ce70Al10Cu20非晶合金的热稳定性;反映非晶合金玻璃形成能力的两个热力学参量Trg(=Tg/Tl)和γ=Tx/(Tg+Tl)的值均随添加Co或Ag的含量而增大,表明微量添加Co或Ag提高了Ce70Al10Cu20非晶合金的玻璃形成能力。
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