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TZM合金の強化方法およびメカニズム

、モリブデンMoのチタニウム、モリブデン、ジルコニウム固溶体と炭化物粒子の分散液の形態で結晶粒の少量のTiおよびZrのTZM合金は、合金の機械的特性が大幅に改善し、その強化機構は、Mo-Ti系でのMo固溶強化と分散強化のジルコニウム固溶体炭化物粒子。

主に固溶強化モリブデン基板を通して、より良い、ジルコニウムを高めるためのZr、Tiを、Cおよび他の要素、歪んモリブデンの結晶格子、要素の溶媒および溶質原子の差が大きい因子の原子サイズを少量に溶解し、 +4.4のチタンとモリブデンの差分因子、炭素及び-34.5モリブデン因子との間のサイズの違い、チタンよりも優れたモーメントの効果を強化することにより、ジルコニア固溶体のモリブデン+14.3規模のサイズの違いの係数。

炭素及びモリブデンサイズ係数の差が比較的高いものの、小さいのでモリブデン中の炭素の溶解度は、小の炭素含有量(0.04%未満)を有するTZM合金、そのほとんどの炭素も、モリブデン、ジルコニウム、炭化チタンで構成され、またTZM合金が主にモリブデン、チタン、モリブデン、ジルコニウム固溶体強化を意味するので、固溶強化の一部として消費炭素還元反応。

钼合金

いくつかのZrO合金の粒子が存在している間のTiCとZrCを、粒子を生成するTZM合金、ジルコニウム、チタン及びCにおいて、粒子の分布は、変形の際に、合金中に分散され、従って、転位の移動を妨げることができる分散強化合金の効果を果たした。

のHf強化効果とその代わりに、Tiの発見固溶強化と分散強化研究は、そのための研究の焦点の方向になるため、より良いのMoのTi-Hfの合金を持っています。でモリブデン - チタニウム、モリブデン、ジルコニウム固溶体強化及び分散粒子分散は、合金の機械的性質を改善するだけでなく、強化するだけでなく、再結晶温度を向上させる。

再結晶温度は、TZM合金が依然として高温で高強度であることを保証するために増加した。研究では、ことが示されている、1500でTZM合金板℃微細構造観察と粒が連動鋸歯状であることが判明したときに、組織構造を分散小さな粒は、粒子分散強化効果を再生すると、緻密で均一である。状態の線維組織を処理℃から再結晶粒が大きく成長する時期等軸組織は、1400℃になり、そして、ストレートよりも粒界を多角形状を示した純粋なモリブデンの粒は1 200で発生。したがって、純粋なモリブデンの再結晶温度よりTZM合金は、約400℃を向上させます。

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