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Ni-Ga二元系的热力学计算.pdf
第24卷第3湖 北 京 科 技 大 学 学 报 V01.24No.3
2002年6月 JourⅡaI scieⅡceand
ofl㈨Vers时of Technolo鼎Beqi“g
Ni—Ga二元系的热力学计算
袁文霞” HIpser二’ 乔芝都3’
北京科技大学应用科学学院.北京1∞083
3)北京科技大学冶金学院.北京100083
摘要 采用cALPHAD技术评竹了Ni—Ga二元系的相图和热力学性质.用双亚晶格模型描
述2个柯序相fL】,一Nj,Ga和B..NiGa)的热力学,打为.并在优化过程中考虑了fcc州i)和Ll广Ni血
相的右序一无序转变溶液相(液相、fcc—Ni)固溶倬)的热力学模犁采用Redlich—Kis附方程,其
余5个中间化台物被视为整比化台物
关键词 NiGa系;相陶计算:热力学;cALPHAD技术
14
分类号 TGll3 A
瑚.28(摩尔分数,以下成分均指Ga的摩尔分
Ni基超合金.如Ni,Al等.由于具有优异的
高温性质,而引起广泛重视””.Ni,Ga金属间化 数)(1
合物具有与Ni,A1相同的晶体结构.为了更多地 究指出了dLNi,Ga超结构和Ni,G钆的存在;并且
指出Ga在【Ni)固溶体中的最大溶解度为o.243
了解Ni—Ga二元系,尤其是Ni,Ga系化合物的性
(1485K).Feschotte等”’对该体系叉重新进行了
质,有必要利用cALPHAD技术对Ni—Ga二元
系进行热力学评估. 实验测定,获得了较为全面、合理的实验相图.
Ni—Ga体系中间化合物众多,晶体结构类 随后Lee等m,在此基础上评估了该二元系.但他
型各异,其二元相网的热力学优化计算还很少 们在同相转变温度和‰为0,25到0,45范围内的
一些相边界温度上仍有较大的差异.IpⅫ等”’
有人涉夏.最近Gr6bner等”7基于研究M—Ga—N
用xRD法和DTA法测定了Ni—Ga体系‰.为O.40
(M=Ni,co,Pd,cr)一i元体系相平衡的需要,对该
二元系做了’十分粗略的热力学分析.为简单化, 到O.60范围的相图,结果表明NiGa—B:相的相
仪仅考虑了该体系中只存在1个非整比化合物 边界在富Ga区内要比文献值宽.Micke等””用
xRD和二元扩散偶的方法重点研究了地为o,30
NiGa(B:结构),有序的Ni,Ga相被视为整比化合
73
物;选取的某些热力学模型也不尽台理. 到o.45的N∞a相冈,并确定了873K至22
戽=工作的目的是在各种热力学实验数据和 K内Ga—Ni—sb体系固相下的相关系.他们认为
相图评估的基础上,利用可靠的热力学和相平 NiGa的均相范围要比文献值小.Ikeda等…1用电
衡数据,合理选择描述体系中各相的热力学模 子探针微区分析对具有Ll:结构的中间相Ni,Ga
073K—l
型,对Ni—Ga二元系进行优化计算. (1073K—l373K)和Ni,Ge(1346K)的固
溶范匍做了研究,指出Nj;Ga在富Ga侧的固溶
1实验数据评估
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