ER-Co-Al三元系合金相图500℃等温截面

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本工作综合利用X射线粉末衍射、扫描电子显微镜和能谱分析技术,对Er-Co-Al三元系合金相图500℃等温截面进行了实验测定,确定了全成分范围的相关系。证实了500℃下,在Er-Co二元系存在7个二元化合物:Er2Co17、Er2Co7、ErCo3、ErCo2、Er4Co3、Er12Co7、Er3Co,部分合金有未分解完全的残留ErCo5相;Er-Al二元系存在5个二元化合物:ErAl3、ErAl2、ErAl、Er3Al2、Er2Al,其中ErAl、Er2Al两相在550℃退火条件下形成;Co-Al二元系存在5个二元化合物:Co2Al9、Co4Al13、CoAl3、Co2Al5、CoAl。Er-Co-Al三元系已报道的三元化合物有:Er2Co3Al9、Er2Co2Al、Er3Co2Al4和ErCoAl,本工作确定Er3Co2Al4和ErCoAl处于同一固溶区内,统称为固溶体ErCo0.65-1.22Al1.35-0.78。发现6个新的三元化合物:Er2Co6Al19、Er3Co4Al12、ErCo2Al、Er6Co2Al、Er14Co3Al3和Er11Co4Al5。   Er2Co6Al19属单斜晶系,结构类型是U2Co6Al19,空间群为C2/m(No.12),a=17.4184(1)A,b=12.03112(1)A,c=8.17856(4)A,β=103.657(2)。;Er2Co3Al9属正交晶系,结构类型为Y2Co3Ga9,空间群为Cmcm(No.63),a=12.7122(4)A,b=7.4508(3)A,c=9.2748(3)A;Er3Co4Al12属六方晶系,结构类型为Gd3Ru4Al12,空间群为P63/mmc(No.194),a=8.6169(5)A,c=9.2311(7)A;ErCo2Al属六方晶系,结构类型为CeNi3结构,空间群为P63/mmc(194),a=5.125(1)A,c=16.123(1)A;Er2Co2Al属正交晶系,结构类型为W2CoB2,空间群为Immm(No.71),a=5.4365(4)A,b=8.3338(7)A,c=4.0383(1)A;Er6Co2Al属正交晶系,结构类型为Ho6Co2Ga,空间群为Immm(No.71),a=9.254(1)A,b=9.325(1)(7)A,c=9.816(1)A;Er2Co2Al属正交晶系,结构类型为W2CoB2,空间群为Immm(No.71),a=5.4365(4)A,b=8.3338(7)A,c=4.0383(1)A;Er14Co3Al3属正方晶系,结构类型为Lu14Co2In3,空间群为P42/nmc(No.137),a=9.357(2)A,c=22.484(6)A;ErCo0.65-1.22Al1.35-0.78属正方晶系,结构类型为MgZn2,空间群为P63/mmc(No.194),在成分点Er33.3Co23.67Al43.0的晶体结构数据为,a=5.382(1)A,c=8.536(1)A;新化合物Er11Co4Al5晶体结构尚不明确。   测定了化合物的固溶范围,Al在ErCo2、ErCo3、Er2Co17中的固溶度分别是17、7和13 at%A1。Co在ErAl2中的固溶度是13 at.%Co。ErCo0.65-1.22Al1.35-0.78的固溶范围为26-45 at.%Al。CoAl的固溶范围为41-52 at.%Al。   本工作还对Dy-Co-A1三元系合金相图500℃等温截面进行了完善,发现Dy-Co-Al三元系中存在四个新的三元化合物:Dy3Co4Al12、Dy6Co2Al、Dy14Co3Al3和Dy11Co4Al5。其中Dy3Co4Al12、Dy6Co2Al和Dy14Co3Al3的晶体结构分别与Er3Co4Al12、Er6Co2Al、Er14Co3Al3一致。Dy11Co4Al5由能谱分析确定其成分点为原子百分比Dy55:Co20:A125附近,晶体结构尚不明确。  
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