机械合金法合成三元及四元铜.pdf

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机械合金法合成三元及四元铜

機械合金法合成三元及四元銅-鈦基非晶質合金之研究 胡家榮 *彭彥智 楊上旗 大同大學材料工程學系 摘要 本研究主要探討以機械合金法(Mechanical Alloying )合成銅基(Cu-based )合金粉末之非晶質化行為,再 以XRD 、SEM觀察粉末在機械合金過程中微觀組織的變化與相穩定性,用 DSC 熱分析儀來研究非晶質合金粉 末在固定加熱速率下的熱穩定行為。幾種非晶質粉末在結晶反應發生前發現有寬廣過冷液態區 ∆T的存在,其 寬廣過冷液態區定義是在玻璃轉換溫度( T )與結晶化溫度(T )之間(∆T =T -T ),Cu Ti Mg 為 73.99 K 、 g x x g 60 40 10 Cu Ti Sn 為 91.82 K 、Cu Ti Sn 為 95.02 K 、Cu Ti Sn 為 81.13 K 、Cu Ti Sn 為 102.3 K 、Cu Ti Sn B 55 40 5 50 40 10 60 35 5 50 45 5 50 40 9 1 為 103.25 K 、Cu Ti Sn B 為 95.86 K 、Cu Ti Sn B 為 110.88 K ,故在Cu-Ti-Sn 非晶質合金系統中添加微量的 50 40 7 3 50 40 5 5 B 元素可增進玻璃形成能力(GFA )。 關鍵字:機械合金、非晶質相、過冷液態區、玻璃轉換、銅基合金、玻璃形成能力 一. 前言 銅基非晶質合金粉末的可行性,所得之實驗數據可供後續以 隨著具有寬廣過冷液態區和高玻璃成形能力的鈀基 粉末冶金製程製備塊狀銅基非晶質合金參考用。 【1】、鑭基【2 】、鎂基【3】、鋯基【4 】非晶質合金系統研 究被提出,銅基非晶質合金研究也重新再受到學者們的重 二.實驗方法 視;2001 年 Inoue發現以液態急冷法製備出的塊狀銅基非晶 本研究主要探討以機械合金法(Mechanical Alloying ) 質合金【 5】,除了有寬廣的過冷液態區外還有極優的機械性 合成銅基三元合金 Cu-Ti-X (X =Mg, Sn )與四元合金 質,例如高降伏強度和高延展性,這是在大多數的塊狀非晶 Cu-Ti-Mg-Si 、Cu-Ti-Sn-B 粉末之非晶質化行為。 質合金中極少見,而再加入類金屬元素( metalloid )例如 將球磨後的粉末測其玻璃轉換溫度(Tg )與結晶化溫 Be 、P 、Si 、B 等元素時,其更能穩定銅基非晶質相與擴大 度 (Tx ),探討其形成的寬廣過冷液態區∆T (∆T =Tx -Tg )。 非晶質成份區域,而且拉伸破壞強度更高達 2450 MPa 。 在近期所發表的論文中,許多學者以液態急冷法或機械 Table.1 實驗成份 合金法合成銅基多元系非晶質合金,例如 2000 年學者發現 System Composition(at%) X= Cu42Ti31Ni 16Zr11 擁有寬廣的過冷液態區,因此在此合金中添 Cu-Ti-Mg Cu70Ti30-xMgx 5,10,15 加 5 at% Sn 【6】,即Cu40Ti30Ni 15Zr10Sn5 非晶質合金以液態

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