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Ni-Cr-Fe-Mo-Co-Cu-W合金宏观“黑斑”和“白斑”缺陷的形成
Ni-Cr-Fe-Mo-Co-Cu-W合金宏观“黑斑”和“白斑”缺陷的形成
刘雅晶 李玉清 谢锡善 董建新 John H.Tundermann
摘 要 研究了Ni-Cr-Fe-Mo-Co-Cu-W合金宏观“黑斑”和“白斑”缺陷的形成机制。“黑斑”区富集元素主要以数量较多,尺寸较大的富含钼、钨的M6C和AB3C等相和数量较多的粒状M6C的形式存在于晶界上,因界面效应使晶界相对易受侵蚀;“白斑”区晶界主要富含钼、钨的μ相,比富含铬的M6C基底区耐晶界腐蚀。 关键词 黑斑白斑钨钼M6CAB3Cμ相
Formation of Macroscopic Freckles and White Specklesin A Ni-Cr-Fe-Mo-Co-Cu-W Alloy
Liu Yajing Li Yuqing(Auburn University, Auburn, AL36832-4561, USA) (Daye Special Steel Co Ltd) Xie Xishan and Dong Jianxin John H Tundermann(University of Science and Technology, Beijing) (Inco Alloys International, USA)
Abstract The formation mechanism on the macroscopic freckles and white speckles in Ni-Cr-Fe-Mo-Co-Cu-W alloy has been studied. The tungsten and molybdenum enriched was present in a large number of M6C and AB3C etc with larger size and a considerable number of granular M6C at grain boundaries in the macroscopic freckles, therefore the boundaries was etched easily. The intergranular corrosion resistance of white speckles region, in which the μ phase enriched tungsten and molybdenum existed, was better than that base region which had enriched chromium M-C phase. Material Index Freckles, White Speckles, Tungsten and Molybdenum, M6C,AB3C and μ Phase
高温合金中合金元素的偏析是一个普遍性问题,特别是合金化程度较高、锭型较大时更容易产生。常称之为通道偏析的“黑斑”是一种特殊宏观偏析。从单晶叶片到多晶大锭,在任何种类的铸态结构中,如高温合金的DS及SX坯锭中[1,2],VAR和ESR高温合金坯锭中[3~9],大镇静钢锭中[10],都发现了“黑斑”,且“黑斑”轨迹的数量正比于铸锭横截面积[11]。因此“黑斑”偏析一直是高温合金生产中重点关注和亟待解决的问题之一。一般认为,“黑斑”在很大程度上取决于合金成分和合金化元素的种类,如高铝和高钨合金中容易出现“黑斑”。“黑斑”及其周围基底成分和组织通常存在差别,如IN718和706合金中“黑斑”富铌、钛,从而含有过量的Laves相[11,12],GH135合金“黑斑”区晶粒比基底细小,TiC、M3B2和Laves等第二相聚集[12]。关于高温合金中的“白斑”也有一些研究[13,14],例如,Jackman, L A等人认为,“白斑”不限于一种或一类高温合金;718合金的固相线和液相线有相当大的温度间距(约75 ℃)以及铌含量较高(约5.3 wt-%),使偏析加重,产生3种命名为分离、枝晶和凝固“白斑”[14]。
1 试验合金成分 试样取自由EAF+AOD+ESR方法制成的Ni-Cr-Fe-Mo-Co-Cu-W合金的两个实验铸锭。实验合金的化学成分(wt-%)为:Ni 46.0, Cr 21.5, Fe 19.4, Mo 6.96,Co 2.06, W 0.78, Cu 1.84, Si 0.18, Al 0.23, Nb 0.17, C 0.006, P 0.018。
2 实验结果 Ni-Cr-Fe-Mo-Co-Cu-W合金试样1和试样2分别含有较
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