【摘 要】
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该文采用电子束物理气相沉积技术(EB-PVD)制备出NiCoCrAlY/NiCr微层板.分别对制备态和热处理态(时效、退火、固溶)的微层板在25℃~700℃温度范围内进行了拉伸实验.利用扫描电
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该文采用电子束物理气相沉积技术(EB-PVD)制备出NiCoCrAlY/NiCr微层板.分别对制备态和热处理态(时效、退火、固溶)的微层板在25℃~700℃温度范围内进行了拉伸实验.利用扫描电镜对微层板的表面组织、截面组织和断口的形貌及成分进行了观察和分析.利用X射线衍射仪对材料的析出相的组成进行了分析,并对制备态和热处理态下微层板的组织和力学性能进行了分析和比较.实验结果表明,制备态下材料的拉伸断口中均呈现出形貌明显不同的两个区域,随着温度的升高,断裂方式由沿晶脆性断裂为主逐步过渡到沿晶脆性断裂和部分的韧窝韧性断裂的混合断裂方式.而热处理态下拉伸断口的区域性则不明显.制备态下材料呈现出明显的层状结构,层厚为30μm.随着热处理温度的提高,材料的微层界面逐渐反应消失,说明层界面的产生是由于制备时元素的偏析所致.不同热处理工艺下,碳化物的析出位置和形貌均有所不同.随着热处理温度的提高,碳化物的含量在逐步降低,最后完全固溶;γ-Ni<,3>Al相逐步长大,并演变成大小两种尺寸,体积分数也由约10﹪增加到70﹪.相同拉伸条件下,不同的热处理工艺均使材料的整体力学性能比制备态有较大的提高.制备态下由于层界面的存在,微层板表现出良好的高温延迟断裂特性,材料的力学性能在600℃时达到最佳;热处理态下材料的最大的抗拉强度均在室温下获得,700℃下材料的抗拉强度达到345.4 MPa.延伸率随着温度的升高而升高,1000℃下材料的延伸率达到30.1﹪,抗拉强度也达到145.5MPa.材料经过1050℃×4h固溶后综合性能达到最佳.
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