Ni-Fe-GA-Co磁性形状记忆合金马氏体相变及微观结构研究

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Ni-Fe-Ga磁性形状记忆合金作为一种具有广阔应用前景的智能材料,近年来受到越来越多的关注。Co元素的加入可以使合金的马氏体相变温度Tm和磁性转变温度Tc向相反的方向变化,有利于改善材料的服役温度和磁性能。此外,增加Co元素的含量还可以使合金具有超弹性,或形成应变玻璃态。因此,研究Ni-Fe-Ga-Co合金的马氏体相变行为和微观结构具有重大意义。本文选取Ni49+xFe18Ga27-xCo6(x=0,1,2,3,4)、Ni53-xFe17+xGa27Co3(x=0,1,1.5)两个合金系作为研究对象,利用金相显微镜、EDS、DSC、TEM及HRTEM等,研究了成分、热处理条件对合金马氏体相变特征和微观结构的影响。  对于Ni49+xFe18Ga27-xCo6(x=0,1,2,3,4)合金系,在室温时,当x=0时基体相为奥氏体,x=1,2,3,4时基体相为马氏体。随Ni含量的升高,Ga含量的降低,γ相的含量升高。合金基体相的价电子浓度在7.59-7.69之间,γ相的价电子浓度在8.16-8.23之间,系统以增加γ相含量的方式对价电子浓度进行自调节。马氏体相变温度Tm随Ni含量的升高、Ga含量的降低而升高;γ相阻碍了马氏体相变,使DSC曲线上的峰展宽;γ相含量的增加使热滞增大。Ni51Fe18Ga25Co6合金中的第二相为有序的γ相,具有L12超结构。合金中存在昵纹状的预马氏体组织。马氏体为四方非调制结构,变体之间具有孪晶关系。孪晶变体的亚结构为纳米孪晶,纳米孪晶内部存在沿<112>A方向调制的应变衬度。  对于Ni53-xFe17+xGa27Co3(x=0,1)合金铸态样品室温时呈马氏体相;经过1000℃均匀化退火72h并随炉冷却的样品,室温时呈马氏体相,晶界处析出γ相。Ni51.5Fe18.5Ga27Co3铸态样品为马氏体、奥氏体、γ相共存,热处理后为奥氏体、γ相共存。Ni52Fe18Ga27Co3、Ni51.5Fe18.5Ga27Co3合金经均匀化热处理后,母相有序度SL21升高,马氏体相变温度Tm降低,符合一般规律;Ni53Fe17Ga27Co3合金热处理后,马氏体相变温度Tm升高,显示出异常现象;热处理后合金的Tm随价电子浓度增加而升高。随Fe含量增加,合金的热滞减小。铸态的Ni52Fe18Ga27Co3合金基体相为四方马氏体结构。均匀化热处理并炉冷后的Ni52Fe18Ga27Co3合金,微观结构较为复杂。部分区域的孪晶变体沿<110>A方向产生调制,且周期性不明显,形成多重调制马氏体;另有部分区域的孪晶变体沿<110>A方向产生周期性调制,形成7M调制马氏体。
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