Gd-Mn-Ti三元系合金相图773K等温截面

Gd-Mn-Ti三元系合金相图773K等温截面

论文摘要

本文用X射线衍射分析,差热分析等技术研究了Gd-Mn-Ti三元系合金相图773K等温截面。该等温截面由11个单相区,19个两相区和9个三相区组成。 11个单相区是:A(Gd)、B(Mn)、C(Ti)、D(GdMn2)、E(Gd6Mn23)、F(GdMn12)、G(Mn5Ti)、H(Mn2Ti)、I(Mn0.52Ti0.48)、J(MnTi)和K(Mn15Ti85)。 19个两相区是:A+C、A+D、A+H、A+I、A+J、A+K、D+H、D+E、E+F、E+B、E+G、E+H、F+B、B+G、G+H、H+I、I+J、J+K和K+C。 9个三相区是:A+D+H、A+H+I、A+I+J、A+J+K、A+K+C、D+E+H、E+F+B、E+B+G和E+G+H。 在773K,Ti在Mn,GdMn12,Gd6Mn23和GdMn2相中的最大固溶度分别约为8,2,3和3at%Ti;而Mn2Ti单相区中,Mn的成分范围约从61at%Mn到69at%Mn;没有观察到新的三元金属间化合物。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 引言
  • 2 历史资料
  • 2.1 Gd-Mn二元系
  • 2.2 Mn-Ti二元系
  • 2.3 Gd-Ti-元系
  • 3 实验原理和方法
  • 3.1 试样的制备
  • 3.1.1 配料和熔炼
  • 3.1.2 合金试样的均匀化热处理
  • 3.1.3 粉末试样的制备
  • 3.1.4 金相试样的制备
  • 3.2 X射线衍射法
  • 3.2.1 X射线衍射仪的基本原理与构造
  • 3.2.2 实验条件的选择
  • 3.3 差热分析法(DTA)
  • 3.4 金相分析法
  • 3.5 电镜分析法
  • 3.5.1 扫描电子显微镜(SEM)
  • 3.5.2 能谱分析(EDAX)
  • 3.6 相界的测定
  • 3.6.1 相消失法
  • 3.6.2 点阵常数法
  • 3.7 X射线粉末衍射谱的指标化
  • 3.7.1 比值法
  • 3.7.2 分析法
  • 3.7.3 图解法
  • 3.7.4 计算机尝试法
  • 3.7.5 指标化结果正确性判据
  • 3.8 晶体点阵常数的精确测定
  • 3.8.1 内标法
  • 3.8.2 图形外推法
  • 3.8.3 最小二乘法
  • 4.实验结果和分析
  • 4.1 实验过程的分析
  • 4.1.1 关于样品熔炼
  • 4.1.2 关于高频炉的使用
  • 4.1.3 熔炼炉中的充氩
  • 4.2 相图边界二元系的分析
  • 4.2.1 关于Gd-Mn二元系
  • 4.2.2 关于Gd-Ti二元系
  • 4.2.3 关于Mn-Ti二元系
  • 4.3 单相区固溶度的分析
  • 4.4 Gd-Mn-Ti三元系合金相图773K等温截面
  • 表4-3 Gd-Mn-Ti三元合金体系三相区的相组成
  • 参考文献
  • 攻读硕士期间已发表和待发表的论文
  • 致谢
  • 附表1 实验合金的成分配比及相组成
  • 附图1-18 X射线衍射谱线
  • 附图19-20 部分样品DTA曲线
  • 相关论文文献

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