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文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇金属学及工艺
  • 2篇一般工业技术

主题

  • 2篇合金
  • 2篇CU-2
  • 1篇形变
  • 1篇形变热处理
  • 1篇显微组织
  • 1篇共格
  • 1篇合金组织
  • 1篇RECRYS...
  • 1篇SOLUTI...
  • 1篇THERMO
  • 1篇CU
  • 1篇HOT_RO...
  • 1篇MICROS...
  • 1篇粗化

机构

  • 3篇中南大学

作者

  • 3篇董琦祎
  • 3篇汪明朴
  • 3篇曹峰
  • 2篇贾延琳
  • 2篇申镭诺
  • 1篇陈畅
  • 1篇李周
  • 1篇廖开举

传媒

  • 1篇金属学报
  • 1篇粉末冶金材料...
  • 1篇Transa...

年份

  • 2篇2015
  • 1篇2014
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
Microstructure and properties of Cu-2.3Fe-0.03P alloy during thermomechanical treatments被引量:4
2015年
A short process without solution treatment was developed to manufacture Cu-2.3Fe-0.03 P alloy strips. After hot rolling-quenching and cold rolling with 80% reduction, the alloy exhibited excellent resistance to recrystallization softening. The hardness and electrical conductivity of Cu-Fe-P alloy under different thermomechanical treatments were measured by hardness tester and double bridge tester, respectively, and the microstructure of the alloy was examined by optical microscopy and transmission electron microscopy. The results show that the finished product of Cu-2.3Fe-0.03 P alloy was strengthened by work hardening, while the Fe precipitates with the size of about 25 nm stabilized the cold rolled structure. The conductivity decreased during cold rolling, especially for the pre-aged specimens, because the fine precipitates with the size smaller than 5 nm re-dissolved easily into the matrix. A Cu-Fe-P alloy with an electrical conductivity of 66% IACS and a hardness of HV 134 can be gained.
董琦祎申镭诺汪明朴贾延琳李周曹峰陈畅
关键词:RECRYSTALLIZATION
形变热处理对Cu-0.7Fe-0.12P合金组织和性能的影响被引量:6
2015年
通过硬度、电导率、光学显微镜和透射电镜等测试手段分析Cu-0.7Fe-0.12P合金的性能与组织,研究形变及时效处理对其组织与性能的影响,得出冷变形量与热处理工艺的优化组合,为该合金的实际生产提供参考。合金经900℃固溶并40%冷轧、450℃时效6 h、70%冷轧后,在400、450和500℃分别时效1 h。研究结果表明,在450℃时效合金的硬度(141 HV)和相对电导率(89.9%IACS)均达到了较好的状态;而直接对合金冷轧变形80%并在450℃下时效1 h后,相对电导率为70%IACS,比经双冷轧双时效处理后测得的合金相对电导率小。
曹峰董琦祎廖开举汪明朴
关键词:形变热处理显微组织
Cu-2.1Fe合金中共格γ-Fe粒子的粗化规律与强化效果被引量:7
2014年
采用TEM,SEM,硬度及电导率测试等手段,研究了Cu-2.1Fe合金在不同温度长期时效后析出相形貌和合金性能的变化.结果表明,500℃为合金最佳时效温度,峰时效硬度平台期较长.合金峰时效时γ-Fe粒子平均直径约12 nm,且与基体完全共格.g-Fe粒子长大后会渐渐失去共格效应且方形化,粗化规律符合Lifshitz-Slyozov-Wagner(LSW)规律,粗化激活能为222 kJ/mol.Fe粒子的时效强化效果不显著,最大强度增量约100 MPa.Cu-2.1Fe合金欠时效时遵循的强化机制为共格强化机制,合金过时效后强化机制为Orowan强化机制,理论预测与实验结果符合良好.
董琦祎申镭诺曹峰贾延琳汪明朴
关键词:粗化
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