作者:Jiaxing Sun、Cuiping Guo、Changrong Li、Zhenmin Du
DOI:10.1016/j.jallcom.2023.170013
日期:2023.8
The thermodynamic models of intermetallic phases Co11Zr2, Co23Zr6, CoZr2, Co3Ta, CoTa2, λ1, λ2 and λ3 were treated as (Co)11(Ta,Zr)2, (Co)23(Ta,Zr)6, (Co,Zr)(Ta,Zr)2, Co3(Co,Ta), (Co,Ta,Zr)(Co,Ta,Zr)2, (Co,Ta)2(Co,Ta), (Co,Ta,Zr)2(Co,Ta,Zr) and (Co,Ta)2(Co,Ta) using a two-sublattice model, respectively. CoZr3 was described as (Co,Zr)(Co,Zr)Zr2 by a three-sublattice model. μ phase was modeled as (Co
这项工作的重点是更深入地了解铸态合金的凝固微观结构,以及 Co-Ta-Zr 系统中退火样品的相成分和相分数。在液相线表面投影中实验确定了九个初级凝固区,并基于二元相图推导出三个初级凝固区。 在 1373 和 1273 K 的等温截面中观察到六个三相平衡。 Zr 在 μ 和 CoTa 2中的最大溶解度在 1373 K时分别为 ~ 6.1 和 ~ 6.7 at.% ,在 1273 K 时分别为 ~ 3.9 和 ~ 5.9 at.%。在 1373 K 时,Ta 在 Co 23 Zr 6和 CoZr中的最大溶解度被确定为~3.3 和~14.1 at.% ,而在 Co 23 Zr 6、CoZr 和 CoZr 2中的最大溶解度被确定为~2.6、~13.5 和~ 1273 时为11.9 at.% K,分别。Co-Ta-Zr 系统基于实验数据通过相图计算 (CALPHAD) 方法进行了优化。液体、bcc、fcc