In dieser Arbeit wurden die Mikrostruktur und mechanischen Eigenschaften einer hoch Nb-TiAl-Legierung mit unterschiedlichen Kohlenstoffgehalten charakterisiert und gemessen, und die Einflussmechanismen der Kohlenstoffzugabe wurden diskutiert. Die Ergebnisse zeigen, dass der hinzugefügte Kohlenstoff zunächst in die Legierungsmatrix gelöst wurde und Gitterverzerrungen in α₂-Ti3Al und γ-TiAl verursachte. Überschreitet der Kohlenstoff seine feste Löslichkeit, die sich auf etwa 0,6 at% beläuft, wird er in Form von Ti2AlC ausgefällt. Darüber hinaus nahmen mit steigendem Kohlenstoffgehalt die Volumenanteile der α₂-Phase und der Ti2AlC-Verstärkungsphase zu, während die relativen Gehalte der γ-Phase und der B2-Phase abnahmen. Unter den synergistischen Effekten der Phasenzusammensetzung, der Festigkeit der C-Festlösung, der Festigkeit durch Ti2AlC-Ausscheidung und der Verfeinerungskristallstärkung zeigt die hoch Nb-TiAl-0.6 C-Legierung die beste Gesamtperformance, insbesondere die Hochtemperaturkompressionsleistung. Im Vergleich zur ursprünglichen Legierung ohne Kohlenstoffzusatz steigt bei 800 °C der Druck von 900 MPa auf 1074 MPa und die zugehörige Druckdehnung beim maximalen Druck steigt von 11,3 % auf 12,5 %.
Huang et al. (Mon,) untersuchten diese Frage.