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1.
本村勇次等对(0.2~0.6)%C-2%Si-1%Cr-1%Mo低合金钢和0.15%C-0.3%Si-1.5%Mn低碳低合金钢采用在500℃的形变回火处理获得沿轧制方向的超细伸长晶粒UFEG基体组织上弥散析出纳米尺寸粒状碳化物的织构分布组织。材料不仅具有高的强度(1.68~1.95GPa室温),还具有很高的韧性和显示韧性逆温度改变的特性。本文较系统地阐明他们研究工作的结果,分析及形成机制。并列出一些超强结构钢和马氏体时效钢以作比较。最后,我们建议在国内应很快进行这方面的研究。  相似文献   
2.
正7.3马氏体的韧性研究材料韧性,易于设想的是位错的塞积。在奥氏体晶体内一滑移面上Frank-Read位错源(简称F-R源)受到切应力τ0,当τ0τp,则位错源启动。形成的位错环先后在晶界处发生塞积,塞积位错数n[131]为  相似文献   
3.
正3熔解熵和体积分数对共晶组织形态影响Tayler等重新计算上述Jackson模型中的α值,现在对二元共晶确定区分规则和不规则共晶形态以溶解熵23 J/mol·K为临界值[2,5,8],示于图9,可免除计算α值。图9(a)表示共晶长大速度5.0μm/s条件下溶解熵和体积分数V%与共晶组织形态的关  相似文献   
4.
从凝固界面结构和Jackson模型以及凝固前沿温度梯度对晶体生长形态影响出发论述共晶组织形态类型。特别说明不规则典型合金Al-Si和Fe-C系共晶组织形态的变化。并推导层片状共晶长大扩散场的解析解和说明共晶片间距的影响因素。  相似文献   
5.
在1946年被发现的Kirkendall效应,对科学技术引起很大的冲击,至今,仍在许多科学技术和工程领域受到关注。本文悦目瞭然地阐述Kirkendall效应和Darken分析,计算实例,空位风和反Kirkendall效应。最后,更为重要地指明,2004年发表的应用纳米尺度Kirkendall效应人工合成中空纳米球方法提供了人工合成无机化合物的空心纳米晶体和纳米管的通用途径。近年来,这种具有空心结构的纳米晶体愈来愈受到人们的青睐。  相似文献   
6.
正4高温超导YBCO的包晶凝固高温超导YBCO是一类陶瓷材料,原先采用粉末烧结制备,得到的是大角度晶界呈混杂分布的多晶组织,具有弱连接的电学行为。这问题能在电流传导路径上排除大角度晶界和使晶界平行于超导体的ab电流传导面而大为减轻[15]。人们为了提高这种超导材料的超导临界电流Jc等性能,鉴于其自身  相似文献   
7.
正4层片状和杆状共晶的长大4.1层片状共晶长大扩散场的解析解~([3,5,16])我们已经知道,Fick第二定律的扩散微分方程为:C/t=D▽~2C(C为浓度),即C/t=D(~2C/x~2+~2C/y~2+~2C/z~2)数学教材中常都写成:D(Cxx+Cyy+CZZ)=Ct。对A、B组元组成的二元合金,浓度为C(y,z)(或CL)的层片状共晶(α+β)/液相界面(坐标y方向)沿z方向以V速度稳态(Ct=0)生长的二维问  相似文献   
8.
<正>3.3.3分层断裂和Z字型断裂的说明图11和图12说明了分层断裂和Z字型断裂的情况。当温度由韧性状态平台(upper-shelf)下降,裂纹分枝的分层(delamination)会明显出现。裂纹分枝由于两个解理面的存在,一个解理面平行于RD(即  相似文献   
9.
正7钢中马氏体的硬度、强度和韧性研究钢中马氏体的硬度、强度和韧性以及影响因素一直是人们关注的课题。自从上世纪六十年代起至今已有很多文献发表[122-136]。1962年Morris Cohen[122]在"1962 H.M.Howe纪念讲座"上发表"The strengthening of steel"报告中讲到,钢的强化的诠释早在Howe教授1922年去世后就开始。1926年Sauveur发表著名的论述马氏体的形成、特性和硬度的"盖洛普民意测验(Gallup Poll)"结果,对钢中  相似文献   
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