
144 7 Verbesserung der Duktilität mehrphasiger Zr-Ti/Nb-Cu-Ni-Al Legierungen
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Tab. 7.19:
Länge und Durchmesser der Primärdendritenachsen der Legierungen 13, 14 und 15.
Länge der Primärdendritenachsen
[µm]
Durchmesser der Primärdendriten-
achsen [µm]
Leg. 13 10 – 20 0,4 – 1,3
Leg. 14 20 – 40 0,9 – 3,1
Leg. 15 28 – 40 ≅ 2,5
Die Legierungen 13 und 14 zeigen ein sehr unterschiedliches Aussehen. Die Matrix der
Legierung 13 (Bild 7.50 b) besitzt eine relativ grobe Struktur mit Kristallitgrößen von
etwa 200 nm. Korngrenzen sind schwer erkennbar, da die Kristallite dieser Phase offen-
bar stark verzerrt sind und dadurch von dunkel erscheinenden Spannungskontrastlinien
dominiert werden. Dagegen hat Legierung 14 eine homogene nanokristalline Matrix mit
Korngrößen von etwa 20 nm, die nach röntgenographischer Phasenanalyse der tetrago-
nalen CuZr
2
-Typ Phase entspricht. Mit EDS wurde jeweils die Zusammensetzung der
Matrix sowie der dendritischen Phase der Legierungen 13 und 14 bestimmt und als
Vergleich zur entsprechenden Ausgangslegierung in Tab. 7.20 zusammengefasst.
Tab. 7.20: EDS-Analysen verschiedener Phasen der Legierung 13 und 14 verglichen mit der Aus-
gangszusammensetzung.
Legierungselemente
Zr Nb Cu Ni Al
Ausgangszusammensetzung (Ist) Leg. 13
10
68,0 5,0 11,5 6,4 9,1
Matrix Leg. 13 61,9 2,4 17,6 9,5 8,6
krz β-Ti-Typ Phase Leg. 13 74,6 10,0 6,8 1,1 7,5
Ausgangszusammensetzung (Ist) Leg. 14
10
69,9 9,4 8,5 1,3 10,9
Matrix Leg. 14 68,8 3,0 17,1 2,2 8,8
krz β-Ti-Typ Phase Leg. 14 72,2 13,3 5,3 0 9,2
Auch bei diesen Legierungen weist die krz β-Ti-Typ Phase, im Vergleich zur Aus-
gangszusammensetzung, höhere Zr- und Nb-Werte und reduzierte Cu- und Ni-Gehalte
auf. Die Matrix ist dagegen an Zr und Nb verarmt und mit Cu und Ni angereichert. Al
wird zu etwa gleichen Anteilen in beiden Phasen gelöst. Der jeweils höhere Gesamtan-
teil an Al bei beiden Legierungen im Vergleich zum Al-Anteil der Phasen gibt einen
10
Ist-Zusammensetzung entsprechend nasschemischer Analyse.
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