Phase-formation maps of CuZrAlCo metallic glass explored by in situ ultrafast techniques

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung

Beitragende

  • Xiaoliang Han - , Professur für Metallische Werkstoffe und Metallphysik (gB/IFW), Technische Universität Dresden, Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)
  • Ivan Kaban - , Professur für Werkstoffsynthese und Analytik (gB/IFW), Technische Universität Dresden, Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)
  • Jiri Orava - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Univerzita Jana Evangelista Purkyně Ústí nad Labem (Autor:in)
  • Qi Cheng - , CAS - Institute of Physics (Autor:in)
  • Yong Hao Sun - , CAS - Institute of Physics (Autor:in)
  • Ivan Soldatov - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)
  • Martin v. Zimmermann - , Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) (Autor:in)
  • Kaikai Song - , Shandong University (Autor:in)
  • Kornelius Nielsch - , Professur für Metallische Werkstoffe und Metallphysik (gB/IFW), Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Technische Universität Dresden (Autor:in)

Abstract

Crystallization of Cu47.5Zr48Al4Co0.5 metallic glass upon isokinetic and isothermal annealing is studied by conventional and ultrafast differential scanning calorimetry, resistive flash-annealing, and in situ high-energy X-ray diffraction. The fast-heating experiments of Cu47.5Zr48Al4Co0.5 metallic glass are complemented by in situ high-energy XRD studies of the undercooled liquid by using electromagnetic levitation. The combination of complementary techniques reveals a competition between the Cu10Zr7, B2 CuZr and τ4 Cu2ZrAl phases crystallization depending on heating rate and shows the specific role of Co alloying. A continuous-heating-transformation diagram for a heating rate exceeding six orders of magnitude, Φ = 0.0833 − 90 000 K s−1, and a time-temperature-transformation diagram are constructed.

Details

OriginalspracheEnglisch
Aufsatznummer118371
FachzeitschriftActa materialia
Jahrgang241
PublikationsstatusVeröffentlicht - Dez. 2022
Peer-Review-StatusJa

Schlagworte

Schlagwörter

  • Crystallization, Electromagnetic levitation, Flash DSC, Flash-annealing, Metallic glass, Phase transformations, Solidification, Synchrotron X-ray diffraction