采用快凝原位复合制成Al952.3Fe4.3V0.7Si1.7Nd纳米晶颗粒复合薄带,快凝态为纳米铝晶粒和Al8Fe4Nd相组成,在380℃左右发生Al8Fe4Nd相向α-Al13(Fe,V)3Si相转变。相变动力学研究表明,转变是Al8Fe4Nd先分解,而α- Al13(Fe,V)3Si是有界面迁移控制的形核长大。并建立一种从fcc 结构中形成二十面体点阵的转变模型。价电子结构计算表明Al8Fe4Nd分解与Nd-Al(1),Nd-Al(2)键断开有关,断键温度维为653K,与实验结果符合。提出一种新思路即用EET理论中晶格电子的变化,定量地描述相变过程中同质异能移(IS)的变化和晶格的空间键络的变化反映四极劈裂(QS)变化。新型铝基纳米复合薄带的疲劳强度比同样条件下的AlFeVSi薄带高出近2倍。循环过程促进空位聚集,元素偏聚颗粒、Al8Fe4Nd和α-Al13(Fe,V)3Si相析出。
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数据更新时间:2023-05-31
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