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材料研究学报  1996, Vol. 10 Issue (4): 351-356    
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代位原子在Fe_3Al亚点阵中的占位与合金的塑性
杨王玥;盛丽珍;黄原定;孙祖庆;张百生;叶春堂
北京科技大学;中国原子能科学院;北京科技大学材料科学与工程系
SITE OCCUPATION OF SUBSTITUTIONAL ATOMS IN Fe_3Al SUBLATTICE AND DUCTILITY OF ALLOYS
YANG Wangyue; SHENG Lizheng; HUANG Yuanding; SUN Zuqing (University of Science and Technology Beijing)ZHANG Baisheng; YE Chuntang (China Institute of Atomic Energy; Beijing)(Correspondent:Professor;Department of Materials Sciences and Engineering;Universi
引用本文:

杨王玥;盛丽珍;黄原定;孙祖庆;张百生;叶春堂. 代位原子在Fe_3Al亚点阵中的占位与合金的塑性[J]. 材料研究学报, 1996, 10(4): 351-356.
, , , , , . SITE OCCUPATION OF SUBSTITUTIONAL ATOMS IN Fe_3Al SUBLATTICE AND DUCTILITY OF ALLOYS[J]. Chin J Mater Res, 1996, 10(4): 351-356.

全文: PDF(471 KB)  
摘要: 采用中子衍射法测定了Cr,Mo,Ti,Ni,Mn,Si等代位原子在DO3结构Fe3Al亚点阵中的原子占位,并从解离能角度探讨了原子对之间的相互作用及对合金室温塑性的影响、结果表明:Cr,Mo,Ti都占据Al原子的次近邻位置,替代Fe原子;Ni,Mn占据Al原子的最近邻位置;(Si+Al)当量成分以内的Si原子替代占据Al原子的位置.由于Al—Cr原子对的结合能低于Fe—Al,Al—Mo及Al—Ti对,降低次近邻反相畴界能,因此,Cr元素的加入提高DO3结构Fe3Al的室温塑性
关键词 Fe_3Al中子衍射原子占位金属间化合物塑性    
Abstract:The site occupation of substitutional atoms Cr, Mo, Ti, Ni, Mn, Si at sublattice in DO3 type stoichiometric Fe3Al intermetallics has been determined by means of neutron difractometry. On the basis of dissociation energy, the effect of atom interaction on
Key words Fe_3Al    neutron diffraction    site occupation    intermetallics    ductility
收稿日期: 1996-08-25     
基金资助:国家自然科学基金;;冶金工业部科技司及中国核工业总公司对本课题
1McKameyCG,DeVanJH,TortorelliPF,SikkaVKJ.MaterRes,1991,6:17792MckameyCG,HortonJA,LiuCTJMaterRes,1989;4:11563SunZQ,HuangYD,YangWY,ChenGLMaterResSocSympProc,Boston:MRS,1993,288:8854孙祖庆,黄原定,杨王,毛卫民,陈国良.金属学报,1993,29:A3355RietveldHMJApplCrystallogr,1969;2:656G.E.Bacon著,谈洪,乐英译,中子衍射,北京:科学出版社,19807StoloffNS,DaviesRDProgMaterSci,1966,13:18MarcinkowskiMJ,BrownNActaMetall,1961,9;7649GirifalcoLA,WeizerVGPhysRev,1959,114;68710HansonJM,ed.LeeJK,InternationalPotentialsandCrystallineDefects,NewYork,MetallurgicalSocietyofAIME,1981,311LeamyHJActaMetall,1967,15:1839
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