但是,阿汤由于卤化物钙钛矿的原子尖锐的异质结构的外延生长尚未实现,阿汤这是由于它们的固有离子迁移率高,这导致相互扩散和较大的结宽,并且由于它们的化学稳定性差,导致在沉积过程中先前层的分解后续层的制造。
α丛域1和2的对应极点图如图2(e)所示,哥汤国制告可以看出这些生长方向明显不同的丛域在晶体取向上有着明显的关系,极图显示为二者绕着11-20方向旋转10°左右。通过极图可以看出,克鲁这些区域形成的织构强度远高于整个扫查范围的织构强度。
另外一个明显的特点是所有变体基本被三种颜色所覆盖,斯新式预相互之间旋转60°左右,这说明该合金在时效时主要析出了3种变体。因此,片美关于近α或双相钛合金中Macrozones的形成机制一直是研究的热点和重点,通过EBSD的表征,发现其形成机理与相变过程的变体选择密切相关。其变体的背散射照片、布正菊池花样和极图分别如图13和图14. Group1的变体朝向两个方向,布正形成一个变种交叉在另一个变种上的特征交叉,两个变体绕着11.38-2.380方向旋转90°,统计分析表明,在β晶粒中,选择的变体对为V6-V8或V7-V12。
第2组为两侧具有不同取向的变体,阿汤如图11。这三个变体绕着11-20方向旋转60°,哥汤国制告如d图所示。
4)G.C.Obasi,S.Birosca,J.QuintadaFonsecaetal.Effectofβgraingrowthonvariantselectionandtexturememoryeffectduringα→β→αphasetransformationinTi–6Al–4V.ActaMaterialia60(2012)1048–1058该文主要研究了钛合金相变过程β晶粒长大导致的变体选择,克鲁引起了织构记忆效应。
斯新式预这3个变体共享与每一对变体共同的{10-11}平面平行的界面。因此,片美研究认为设计新型纳米层为优化合金性能提供了新的方法
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