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1)  Nb-Cr-Hf ternary system
Nb-Cr-Hf三元系
1.
Determination of isothermal sections of Nb-Cr-Hf ternary system at 1473 K;
Nb-Cr-Hf三元系1473 K等温截面的测定
2)  Nb-Cr based multi-element alloy
Nb-Cr系多元合金
1.
A master alloy ingot of Nb-Cr based multi-element alloy has been prepared by vacuum non-consumable arc-melting, and then vacuum consumable arc-melting and heat treated at 1450 ℃ for 24 h and 1000 ℃ for 24 h, then oxidized at 950 ℃ in air for different times for the heat treated samples.
采用真空非自耗+真空自耗电弧熔炼的方法制备了Nb-Cr系多元合金的母合金锭;对母合金进行了1450℃,24h+1000℃,24h的热处理;采用三点弯曲方法测试了合金的室温断裂韧性;进行了950℃不同时间的氧化实验。
2.
The composition of an Nb-Cr based multi-element alloy was designed.
对比分析了电弧熔炼态和不同工艺热处理后的组织特征,研究了热处理温度对Nb-Cr系多元合金组织的影响规律。
3)  Nb-Cr System
Nb-Cr系
4)  Nb-Ti-Co ternary system
Nb-Ti-Co三元系
1.
The isothermal section of Nb-Ti-Co ternary system rich in Co and Ti at 1173 K was determined by means of diffusion triple and electron microprobe analysis.
采用三元扩散偶技术测定了Nb-Ti-Co三元系富Co,Ti区域在1173K的等温截面,借助电子探针微区成分分析方法测定了Nb-Ti-Co三元扩散偶的相区成分,并对其相关系进行了研究。
5)  Ti-Al-Nb ternary system
Ti-Al-Nb三元系
6)  Nb-Ti-Si ternary system
Nb-Ti-Si三元系
1.
Phase equilibria in the Nb-Ti-Si ternary system at 1 473 K was investigated using diffusion triple technique and electron microprobe analysis (EMPA).
运用扩散偶技术结合电子探针微区成分分析方法对Nb-Ti-Si三元扩散偶进行相分析,测得Nb-Ti-Si三元系1473K下所生成的7个扩散层,分别是TiSi2,TiSi,Ti5Si4,Ti5Si3,Nb5Si3,NbSi2和M3Si,此扩散偶中未发现三元化合物。
补充资料:三元系液化面投影图


三元系液化面投影图
projection of liquidus surface of ternary system

SCI rlyuanxI yehuamian tOuyIrigtLJ 三元系液化面投影图 (project’ion ofliqrlidus surIace o{ternary system) 将三元系统立体 相图中液化面上所有点、线、面以及具有一定温度间隔 的等温截面与液化面的交线等几何要素垂直投影到底 面等边三角形上的几何图形。通称三元相图。它是由三 角形的三条边、初晶区和等温线构成。通常还有分隔两 初晶区的界线(包括共熔线、转熔线和相变线等)、3个 初晶区的汇集点(包括三元共熔点、三元转熔点和三元 相变点)以及界线与边的交点(包括二元共熔点、二元 转熔点或二元相变点等)等结构要素;此外,在界线上 和边上用箭头表示温度的下降方向,,。并且以单箭头和 双箭头区分共熔曲线和转熔曲线。最简单的三元相图, 它由3个初晶区(A、B、c)、3条共熔线(EABEt、EAc Et、EBcEt)、1个三元共熔点(Et)、3个二元共熔点 (EAB、EBc、EAC)、3条边(AB、BC、AC)及若干条 等温线构成(见图)。 根据相律,三元凝聚系统中自由度数F、独立组元数C与相数P之间的关系可表示为 F—C—P+1—4一P可见,各初晶区是表示-种固相与液相平衡共存的单变量区,3个初晶区汇集点是3种固相与液相共存无变量点。在投影图上能够反映出三元系统中任一组成物质从完全熔化到完全固化的温度范围内的整个冷却进程,同时可利用杠杆法则计算冷却(或加热)过程中的固、液含量变化及固相组成变化。由于投影图是立体。相图的俯视图,因此,只能表示出液相面,对于液相面以下部分,如固相转变等就无法表示出来。为此,需要用一些等温截面,多温截面加以补充。 (张垂昌)
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