γ相チタンアルミナイドの結晶構造と耐熱強度特性に及ぼすバナジウムの影響
钒对γ相铝化钛晶体结构及耐热性能的影响
基本信息
- 批准号:07750778
- 负责人:
- 金额:$ 0.58万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
- 财政年份:1995
- 资助国家:日本
- 起止时间:1995 至 无数据
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
1.あらまし 本研究ではアルミニウム-チタン-バナジウム三元系において幅広い組成領域を持つγ相金属間化合物に対し金属学的組織ならびに結晶構造の解析を行うとともに、圧縮試験等により耐熱強度特性を調査した。2.研究対象 研究に用いたアルミニウム-チタン-バナジウム三元系金属間化合物の化学組成は、γ単相組成を中心に、アルミニウム濃度:50〜65mol%、チタン濃度:25〜50mol%、バナジウム濃度:0〜25mol%とした。アーク溶解鋳造により準備された合金に加工熱処理を加えて、標準的な再結晶組織とした試料で実験を行った。3.研究結果 本研究において行われた実験とその結果は下記のようにまとめられる。(1)等軸晶再結晶組織の粒径は、バナジウム濃度が高くなるにつれて小さくなる傾向が有り、バナジウム濃度が低いものでは100μm前後、バナジウム濃度が高いものでは10〜20μmであった。(2)X線回折の結果から、L1_0構造の格子定数(aとc)を測定した結果、一定のアルミニウム濃度では、バナジウム濃度が高くなるにつれて軸比c/aは大きくなり、面心正方晶の方向性が助長されることがわかった。室温での圧縮試験の結果から、バナジウム濃度が高くなるにつれて降伏強度が高められることがわかった。高アルミニウム濃度の組成では、バナジウム添加により塑性変形能も改善されるという興味深い傾向が得られた。(4)最高1300Kまでの高温で圧縮試験を行った結果から、バナジウム添加による強度向上の効果は1200Kまで保たれること、高バナジウム濃度では1300K付近での強度低下が大きくなる難点があることが明らかとなった。(5)圧縮試験、クリープ試験の対比から、優れた耐熱強度特性を得るための最適組成を模索することができた。
1. In this study, we investigated the thermal strength characteristics of γ-phase intermetallic compounds, metallographic microstructure and crystal structure in ternary systems. 2. The chemical composition of intermetallic compounds of ternary system was studied. The concentration of intermetallic compounds was 50 ~ 65mol %, the concentration of intermetallic compounds was 25 ~ 50mol %, and the concentration of intermetallic compounds was 0 ~ 25mol %. Dissolution preparation, alloy processing, heat treatment, standard recrystallization, and sample preparation 3. The results of this study are as follows: (1)The grain size of equiaxed recrystallized structure tends to vary from high to low concentration around 100μm and from high to high concentration around 10 ~ 20μm. (2)X The lattice constant (a c) of the L1_0 structure was determined. The results showed that the axial ratio c/a was larger than that of the L1_0 structure. The directivity of the face-centered tetragonal crystal was enhanced. The results of the pressure reduction test at room temperature are as follows: The composition of the high concentration of carbon dioxide can be improved by the addition of carbon dioxide and carbon dioxide. (4)High temperature compression test results up to 1300K, high temperature compression test results up to 1200K, high temperature compression test results up to 1300K, high temperature compression (5)The optimum composition of the heat resistance and strength properties of the alloy was obtained by means of pressure reduction test and optimization test.
项目成果
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专著数量(0)
科研奖励数量(0)
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