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摘要:
Super-clean and super-spherical FGH4095 superalloy powder is produced by the ceramic-free electrode induction-melt inert gas atomization (EIGA) technique. A continuous and steady-state liquid metal flow is achieved at high-frequency (350 kHz) alternating current and high electric power (100 kW). The superalloy is immersed in a high-frequency induction coil, and the liquid metal falling into a supersonic nozzle is atomized by an Ar gas of high kinetic gas energy. Numerical calculations are performed to optimize the structure parameters for the nozzle tip. The undesired oxidation reaction of alloying elements starts at 1000 ?C with the reaction originating from the active sites on the powder surfaces, leading to the formation of oxides, MexOy. The role of active sites and kinetic factors associated with the diffusion of oxygen present in the atomization gas streams are also examined. The observed results reveal that the oxidation process occurring at the surface of the produced powders gradually moves toward the core, and that there exists a clear interface between the product layer and the reactant. The present study lays a theoretical foundation for controlling the oxidation of nickel-based superalloy powders from the powder process step.
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篇名 Oxidation during the production of FGH4095 superalloy powders by electrode induction-melt inert gas atomization
来源期刊 中国物理B(英文版) 学科
关键词 electrode induction-melt inert gas atomization (EIGA) powder metallurgy (P/M) FGH4095 su-peralloy powders supersonic nozzle oxidation
年,卷(期) 2018,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 335-340
页数 6页 分类号
字数 语种 英文
DOI 10.1088/1674-1056/27/4/044701
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节点文献
electrode induction-melt inert gas atomization (EIGA)
powder metallurgy (P/M)
FGH4095 su-peralloy powders
supersonic nozzle
oxidation
研究起点
研究来源
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中国物理B(英文版)
月刊
1674-1056
11-5639/O4
北京市中关村中国科学院物理研究所内
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