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NiAl-Cr(Mo)-Ti合金的高温氧化行为的研究(9)
2.3 主要实验设备
2.3.1 马弗炉
(1)、型号:SRLX-1200 型高温箱式电阻炉(图2.1所示)
(2)、规格:380V 50/60/HZ
图2.1 马弗炉
2.3.2 电子天平
(1)型号:GH-252(图2.2所示)
(2)精度:10-5g
(3)操作注意事项:称量前要等一段时间,精确度比较高。
图2.2 电子天平
2.3.3 X射线衍射仪
(1)型号:日本理学D/max2000PC型X射线衍射仪(图2.3所示)
(2)基本构造:X射线发生装置、X射线测角仪、辐射探测器、电脑。
(3)操作步骤:对待测样品进行衍射实验,电脑显示衍射花样。
图2.3 日本理学D/max2000PC型X射线衍射仪
2.3.4 扫描电子显微镜
(1)规格型号:扫描电子显微镜(scanning electron microscopy,SEM) FEI Quanta 200 FEG(图2.4所示)
(2)扫描电镜的特性:高真空、低真空、环境扫描EDS分辨率:1.2nm 低温-20℃ 高温 1500℃
(3)主要附件:热台 冷台 EDS
(4)功能应用范围:观察所有材料微型形貌,成份分析
(5)观察条件:高真空、低真空、环扫描 三个模式
(6)操作规程:
a. 首先确认样品室及GUN PRESSURE 真空情况;
b. 释放样品室的真空;
c. 打开样品室,放置预先制好的样品在载物台上并固定住;
d. 抽取样品室的真空;
e. 等待样品室真空达到一定值,打开灯丝即可观察样品;
f. 放到所需倍数聚焦好,即可拍摄照片及保存拍摄照片;
g. 拍摄完照片,释放样品室真空,拿出样品,并抽取样品室真空;
图2.4 扫描电镜(SEM)
图2.5 SEM原理示意图
2.3.5 镶嵌机
(1)、型号:XQ-2B(如图2.6所示)
图2.6 镶嵌机
2.3.6 其它实验用品
另外,本次实验还用到:隔热手套、坩埚、钳子、烧杯、玻璃棒、电吹风、试样袋、金刚石研磨膏。
图2.7 坩埚与试样
3 实验结果与讨论
3.1 试验合金NiAl-Cr(Mo)-Ti的显微组织
图3.1 NiAl-Cr(Mo)-Ti合金的显微组织照片
图3.2 NiAl-Cr(Mo)-Ti合金的X射线衍射谱
图3.1为NiAl-Cr(Mo)-Ti的显微组织电子照片。通过显微组织照片结合X射线衍射分析图(如图3.2)。实验结果表明,NiAl-Cr(Mo)-Ti合金组织是由黑色NiAl相和灰白色的层片状Cr(Mo)相组成的共晶合金胞状组织,具有等轴晶的结构,层片状Cr(Mo)相在冷却过程中呈放射状并垂直于胞壁向四周生长,使其成为一个共晶胞。胞界处聚集少量暗黑色的块状相Ni2AlTi相。
3.2 恒温氧化动力学曲线及分析
表1 NiAl-Cr(Mo)-Ti合金的相关外形尺寸
NiAl-Cr(Mo)-Ti合金 长/mm 宽/mm 高/mm 表面积/mm2
试样1 9.8 9.60 1.58 249.4640
试样2 9.8 9.59 1.66 252.3388
表2 900℃ NiAl-Cr(Mo)-Ti合金随加热时间增加质量变化表
时间/h 质量/g △增重/g
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