Fe-Al-Cr合金B2有序相沉淀过程的微扩散相场研究

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本文基于微扩散相场动力学模型,以Fe-Al-Cr合金为研究对象,动态追踪原子在晶格格点上的占位信息,充分揭示了析出相的沉淀机制与环境变量(合金成分、时效温度及弹性畸变能)之间的内在关联,为调控和设计高性能合金提供原子尺度的理论参考信息。论文主要研究结果如下:(1)Fe-Al-Cr合金沉淀过程经历了溶质原子簇聚、非化学计量比B2有序相、稳定的B2有序相。B2相的沉淀机制为等成分有序化+失稳分解。整个原子演化过程中,存在六类原子占位情况,分别是主晶格占位:Fe Fe、Al Al;反位缺陷:Fe Al、Al Fe、替位缺陷:Cr Al、Cr Fe。(2)单独或耦合考虑时效温度与弹性畸变能因素,发现两个对有序相的析出和原子占位存在互斥关系。随着温度的升高,有序相的平均成分序参数与平均长程序参数降低,沉淀速度减缓,孕育期变长,不利于形核发生。同时,平衡期Fe Fe、Al Al、Cr Fe原子占位几率降低,Cr Al、Fe Al、Al Fe原子占位几率升高。同一温度下,弹性畸变能与上述影响正好相反,但随着弹性畸变能的增加抑制了平衡期Cr Fe原子占位几率。(3)合金内部原子的排列序列对合金响应强烈。随着Al浓度的增加,有序相的平均序参数升高,B2相红颜色加深,促进了平衡期Al Al、Cr Fe占位几率,抑制了Fe Fe、Cr Al、Fe Al、Al Fe占位几率。Cr浓度的增加,有序相的平均序参数降低,平衡期Cr Al、Fe Al、Cr Fe原子占位几率升高,Al Al、Fe Fe、Al Fe原子占位几率降低。
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