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来自敦煌光热电站的百岁生日礼物

2025-07-14 11:31:52

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PS:组织细化带来的强化效应;GR:晶粒细化带来的Hall-Petch效应;SS:固溶强化效应图4铸态(a)Ti-6Al-4V和(b)Ti-6Al-2V-1Cr-1Fe合金的断口形貌,光热更高放大率的断口显示了铸态(c)Ti-6Al-4V和(d)Ti-6Al-2V-1Cr-1Fe合金的不同韧窝形态。但是钛合金高昂的原材料成本以及较差的加工性能极大地增加了材料的使用成本,岁生从而进一步限制了其在普遍场景下的大规模的应用。

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日礼3.图文导读图1(a)~(d)Ti-X(Al,V,Fe,Cr)二元相图。敦煌电站的百这种具有良好力学性能的低成本钛合金预计将适用于各种铸造应用场景。光热合金化通过调整合金的过冷能力来实现晶粒细化。

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然而,岁生铸造钛合金,岁生如经典的Ti-6Al-4V合金,面临的一个主要问题是在铸造过程中产生的粗大晶粒和析出物微观组织,以及随之而来的相对较差的机械性能。尤其考虑到V元素成本高、日礼抗氧化/硫化性能差,应降低其在基准合金Ti64中的含量,所以本工作用少量的Cr和Fe元素替代部分替代V。

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敦煌电站的百(e)计算Ti-6Al-4V和Ti-6Al-2V-1Cr-1Fe合金的生长限制因子Q; (f)Ti-6Al-4V和(g)Ti-6Al-2V-1Cr-1Fe合金的显微组织图图2 (a)铸态Ti-6Al-2V-1Cr-1Fe(红色)和Ti-6Al-4V(蓝色)合金的x射线衍射图。

与传统Ti-6Al-4V合金铸态相比,光热该合金的晶粒尺寸和α板条厚度大幅分别细化了50%和75%,屈服强度和塑性分别提高了约20%和52%轻触猫咪私部,岁生进入保持四到五秒即可。

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