师婷
- 作品数:7 被引量:10H指数:2
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- 相关领域:金属学及工艺一般工业技术更多>>
- 退火时间对微纳结构316L不锈钢组织和力学性能的影响被引量:1
- 2016年
- 在800℃下对铝热法制备的微钠结构316L不锈钢进行了不同时间退火处理,利用XRD、SEM等分析了退火过程中的组织演变,并测试了力学性能。结果表明:随退火时间延长,微米晶奥氏体体积分数增大,纳米晶奥氏体晶粒尺寸变化不明显,铁素体体积分数逐渐增加;退火时间大于4 h,微米晶奥氏体体积分数明显增大,改善了铸态组织因纳米晶无法储存足够位错而导致的加工硬化能力弱的问题,此时抗拉强度达499 MPa,屈服强度为236 MPa,伸长率随退火时间的延长先增大后急剧下降,退火4 h后伸长率达24%,材料塑性得以优化。
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- 关键词:退火时间
- Cr含量对退火态纳米晶Fe3Al材料晶粒尺寸和力学性能的影响被引量:1
- 2013年
- 对铝热反应法制备的分别含5%、10%和15%Cr(质量分数)的块体纳米晶Fe3Al材料在1 000℃等温退火8 h,利用XRD研究退火态纳米晶Fe3Al材料的晶体结构和平均晶粒尺寸,并用TEM对含10%Cr的Fe3Al合金的微观组织进行表征。结果表明:材料的晶体结构为无序bcc结构;随Cr含量升高,3种材料的平均晶粒尺寸分别为26、29和36 nm。压缩性能研究表明:等温退火后材料的流变应力随Cr含量的增加而明显降低,材料具有较大的塑性变形量。
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- 关键词:退火晶粒尺寸流变应力
- 底材对添加不同合金元素的纳米晶Fe_3Al基合金组织和力学性能的影响
- 2014年
- 通过铝热反应法分别在玻璃和铜底材上制备了块体纳米晶Fe3Al、Fe3Al-10Mn、Fe3Al-10Cr合金,研究了不同底材和合金元素对合金显微结构和力学性能的影响.结果表明:玻璃底材上得到Fe3Al-10Mn合金为有序DO3结构,其他均为无序bcc结构;玻璃底材上得到的合金平均晶粒尺寸分别为27 nm、19 nm、23 nm;而铜底材上得到的合金分别为18 nm、15 nm、22 nm;玻璃底材上得到的Fe3Al和Fe3Al-10Mn合金的屈服强度和维氏硬度有所降低,但纯Fe3Al合金的塑性较好,同时玻璃底材上Fe3Al-10Cr合金的维氏硬度和屈服强度分别提高了42.4%和20%,分别为292 HV30和960 MPa;不同合金元素对在玻璃底材上制备的合金塑性影响不大,但屈服强度有所提高.
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- 关键词:底材力学性能
- 退火温度对微纳结构304不锈钢微观组织和力学性能的影响被引量:2
- 2016年
- 利用XRD、TEM、SEM研究了铸态和600、800、1000℃不同温度退火8 h后微纳结构304不锈钢的微观组织,并测试了力学性能,探讨了两者之间的变化关系。结果表明:铸态和退火处理后的钢都由纳米晶、微米晶奥氏体和少量纳米晶高温铁素体组成。随退火温度升高,纳米奥氏体平均晶粒尺寸没有变化,而铁素体晶粒尺寸、微米晶奥氏体体积分数增大,δ-铁素体体积分数减少。800℃退火后,最高的抗拉强度能达到800 MPa,伸长率是8.3%,位错滑移机制占主导地位,800℃退火后的纳米晶/微米晶304不锈钢获得最好的力学性能。
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- 关键词:不锈钢铝热反应退火温度纳米晶
- 铝热法制备的大尺寸纳米晶/微米晶复相钢铁组织表征及其形成演化机理
- 本文通过铝热反应熔化法制备了大尺寸块体纳米晶/微米晶复相铁基钢铁材料,并研究了大尺寸块体纳米晶/微米晶合金的组织形成机理。为了调控纳米晶和微米晶体积分数和晶粒尺寸,对制备的样品进行了不同条件下等温处理,研究了等温处理对材...
- 师婷
- 关键词:铝热法复相组织
- 块体纳米晶/微米晶复相金属材料研究现状及其发展趋势被引量:5
- 2013年
- 本文综述了纳米晶/微米晶复相金属材料的发展历程、微观组织设计、制备方法及其力学性能与变形机制。概述了现有材料体系和制备方法的优点与不足,指出开发新工艺和进一步优化纳米晶/微米晶复相金属材料的综合性能是未来的发展趋势。
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- 关键词:纳米晶
- 退火温度对微纳结构316L不锈钢组织和性能的影响被引量:1
- 2016年
- 采用铝热熔化法制备了纳米晶/微米晶复相316L不锈钢,研究了铸态和600-1 000℃退火态下钢的组织和力学性能特征。结果表明:随退火温度升高,纳米晶和微米晶的平均晶粒尺寸逐渐增大,微米晶的体积分数逐渐提高。1 000℃退火后组织中出现了Fe Ni Cr Al金属间化合物相。600℃退火后抗拉强度最大,约574 MPa,伸长率为6.5%。800℃退火后,拉伸屈服强度和抗拉强度分别降至240 MPa和515 MPa,伸长率升高至18.2%。1 000℃退火后拉伸屈服强度和抗拉强度进一步降低,但塑性提高,伸长率达到41.2%。
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- 关键词:铝热反应退火温度