基于中子衍射技术对钛铝合金有序-无序相变计算的研究与展望
李茜1,顾炅琳1,刘国梁1,袁小明2,杜勇3(1.长沙理工大学 柔性电子材料基因工程湖南省重点实验室;2.中南大学 物理学院;3.中南大学 粉末冶金研究院)
摘要:Ti-Al合金能有效提升航空发动机的性能,在航空航天领域具有不可或缺的应用价值。然而,该合金在升温、加压等加工过程中可能经历多个有序−无序相变,这会对其力学性能产生显著影响。X 射线衍射在材料分析中应用广泛,但难以区分具有相同点阵结构的有序相和无序相(如α2 和α 相),相比之下,中子衍射通过入射束流与物质的原子核相互作用产生衍射,具有比实验室传统X 射线更强的穿透能力。而且中子衍射与X 射线衍射的峰强度分布呈现出差异性,这使得中子衍射不仅能辅助区分Ti-Al 合金有序相和无序相,还能进一步测量物相的有序度。中子衍射与X 射线衍射技术在衍射图谱上的互补特性,为深入研究Ti-Al 合金的有序−无序相变提供了强有力的支持。本文系统阐述了基于中子衍射和X 射线衍射技术,计算Ti-Al 合金衍射峰强度和有序度的方法,详细介绍了两种衍射技术的实验方法及其在Ti-Al 合金相变研究中的应用,并展望了其在相关领域的应用与发展前景。
关键词:中子衍射;X 射线衍射;钛铝合金;有序−无序;相转变
目录介绍
1 Ti-Al合金有序和无序相衍射峰强度计算
1.1 有序相γ-L10
1.2 有序相β0和无序相
1.3 有序相α2和无序相α
2 Ti-Al 合金有序度的计算方法
2.1 有序度的定义
2.2 多晶的长程有序度
2.2.1 c/a比
2.2.2 超结构峰与基础峰的强度比
2.3 单晶的短程有序度
3 不同衍射技术的实验方法
3.1 X射线衍射实验方法
3.2 中子衍射实验方法
4 不同衍射技术在Ti-Al合金中的应用
4.1 传统X射线衍射技术的应用
4.2 高能X射线衍射技术的应用
4.3 中子衍射技术的应用
4.4 不同衍射技术的对比
5 总结与展望
5.1 总结
5.2 展望
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