温度对Ni75AlxV25-x合金沉淀过程影响的微观相场模拟

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利用微观相场动力学模型研究了Ni75AlxV25-x合金的微结构演化。阐明了畴界微结构形态以及相变过程的原子迁移规律、两种沉淀相交替析出状态下的沉淀机制。结合微观弹性理论对粗化动力学进行研究,分析了粗化阶段的结构函数及其标度行为。模拟结果与理论和已有实验结果相吻合。随着温度的升高,L12相和DO22相的孕育期均变长。Al浓度的增加使得L12相的成核孕育期逐步缩短,而DO22相的孕育期变长。随温度降低,两相的沉淀机制变化情况为:低浓度时,DO22相沉淀机制由失稳分解向等成分有序化+失稳分解转变,L12相沉淀机制由非经典形核向失稳分解转变;中间浓度时,DO22相沉淀机制由失稳分解向非经典形核转变,而L12相由混和过渡机制向失稳分解转变;高浓度时,L12相由混合机制向失稳分解转变;DO22相由失稳分解转变为非经典形核。沉淀初期,L12有序相之间形成三种类型的畴界结构,DO22有序相之间形成八种类型的畴界结构,L12和DO22之间有四种畴界类型,粗化阶段由于组织沿一定取向排布,畴界结构类型减少。[100](DO22方向以DO22同相畴界为主,两相之间以平行畴界:{001}L12∥(001)DO22构成的两种结构为主,L12相之间的畴界形式不变。DO22相之间畴界处不同的取向方式以及原子面匹配是L12析出与否的决定因素。[001]DO22和[100]DO22方向形成的畴界处析出L12相。[100]DO22方向形成的畴界结构,当(001)DO22原子面相匹配时,析出L12相,析出的L12沿[100]DO22方向长大。DO22沿[100]方向取代L12时,DO22结构的Ni原子面不需要改变,原子取代主要发生在V原子所在的原子面。由于L12和DO22相间的弹性交互作用,两相颗粒在粗化阶段均表现出明显的取向性。DO22的[100]方向具有明显的择优取向,L12相沿着<001>方向排列,两相形成间隔分布的平行排布组织。沉淀早期颗粒的长大满足R3(t)~t的线性规律,随着弹性应变作用的增加,颗粒的长大过程分为早期快速增长和粗化阶段的缓慢增长两个阶段,长大和粗化分别在两个阶段作为主要事件发生。标度函数对于具有弹性应变作用的Ni75AlxV25-x合金系统的相分离仍然适用,虽然L12相和DO22相的沉淀先后顺序不同,但粗化阶段的动力学标度行为却是一致的。高温下DO22相的标度函数峰值高于L12相,随温度降低L12相峰值大于DO22。浓度影响标度函数的峰值大小,标度函数曲线右侧的起伏随浓度增加而减小。
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