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Mecanismo de refuerzo de la aleación TZM
Refuerzo de la solución sólida: se refiere a los átomos de soluto en la solución sólida que causan defectos de la red de la matriz, aumentando la resistencia al movimiento de dislocación, lo que dificulta el deslizamiento,Mejorando así la resistencia y dureza de la solución sólida en la aleaciónLas concentraciones adecuadas de átomos de soluto pueden aumentar la resistencia y dureza de un metal, pero reducir su dureza y ductilidad.
Los átomos solutos de la aleación TZM son elementos como el titanio (Ti) y el zirconio (Zr). Se disuelven en la matriz de molibdeno (Mo), distorsionando la red cristalina y aumentando la resistencia y dureza.Por otro lado,, cuanto mayor sea la diferencia entre los átomos de soluto y los átomos de solvente, mejor será el efecto de refuerzo.3, y el factor de diferencia de tamaño atómico entre Ti y Mo es +4.4Por lo tanto, Zr juega un papel importante en el fortalecimiento de la solución sólida en las aleaciones TZM. Aunque el factor de diferencia de tamaño atómico entre el carbono (C) y el Mo es -34.5, no se considera debido a la baja solubilidad de C en Mo.
Mecanismo de refuerzo de segunda fase: en las aleaciones compuestas, además de la fase matriz, también existe una segunda fase.se produce un efecto de fortalecimiento significativoLa función principal de la segunda fase es impedir el movimiento de dislocación y mejorar la resistencia a la deformación de la aleación.Su Mo distribuido uniformemente en la matriz efectivamente impide el movimiento de dislocación y fortalece la aleaciónSin embargo, las aleaciones TZM contienen más óxidos que los carburos.pero hace que el trabajo en caliente sea más difícil y aumenta la fragilidad de la aleaciónSe ha informado que la adición de óxido de aluminio y zirconio a la aleación puede mejorar la capacidad de trabajo en caliente de la aleación.
Mecanismo de refuerzo de la deformación: la aleación TZM puede deformarse y reforzarse a la temperatura de recristalización.el efecto de fortalecimiento de la deformación aumenta con la cantidad de deformaciónLos métodos de fortalecimiento de la deformación incluyen: forja, extrusión y laminado en caliente.que produce una distorsión de la red, mayor densidad de dislocación y granos secundarios (refinamiento de granos), aumentando así la resistencia de la aleación.
Después del refuerzo de deformación, la resistencia, la plasticidad y la fragilidad plástica de la aleación mejoran en gran medida.Para aumentar la resistencia de la aleación, el tratamiento con nitruro puede utilizarse para producir partículas de nitruro de titanio en la matriz, mejorando así la dureza y resistencia a la tracción de la aleación.
aleación TZM (aleación de molibdeno, circonio y titanio) y las propiedades físicas del molibdeno puro comparadas de la siguiente manera:
El material |
densidad /g·cm-3 |
Punto de fusión /°C |
Punto de ebullición /°C |
Las aleaciones TZM (Ti0.5/Zr0.1) |
10.22 |
2617 |
4612 |
¿ Qué pasa? |
10.29 |
2610 |
5560 |
Las propiedades mecánicas de la aleación TZM (molybdeno, zirconio y titanio) (ri0,5 / Zr0,1) son las siguientes:
Propiedades mecánicas |
Elongado (%) |
módulo de elasticidad GPa |
Resistencia a la tracción Mpa |
fuerza de rendimiento Mpa |
resistencia a las fracturas MP·m1/2) |
Valor |
< 20 años |
320 |
685 |
560 a 1150 |
5.8-29.6 |
de una resistencia a la tracción y al alargamiento a altas temperaturas de aleación TZM (molybdeno, zirconio y titanio):
Temperatura |
resistencia a la tracción ((Mpa) |
Elongado |
NT1 el trabajo |
1140 a 1210 |
7.5 a 13.0 |
1000 |
700 a 720 |
5.2 |
1200 |
Las demás: |
9.0 |
1300 |
190 a 210 |
11.5 a 13.5 |
1400 |
140 a 170 años |
11 a 16 |
Las propiedades térmicas y eléctricas de la aleación TZM (aleación molibdeno-circonio-titanio):
Desempeño |
Coeficiente de expansión térmica /K-1 ((20~100°C) |
conductividad térmica W/m·K |
Utilizando la temperatura máxima en °C |
Resistividad |
Valor |
5.3X10-6 |
126 |
400 |
(5,3 ~ 5,5) X10-8 |