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综述了目前钢铁材料的各种晶粒细化方法、原理及其研究动态,展望了钢铁材料晶粒细化技术的研究前景,以期对新一代钢铁材料的研究和开发提供理论指导。分析认为今后钢铁晶粒超细化技术的研究方向主要有2个方面:一是继续深入讨论和探索晶粒超细化机理以及超细晶粒材料结构与性能的关系;二是开发适宜于工业化生产的钢铁晶粒超细化技术。 相似文献
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林宇波 《中国新技术新产品》2012,(22):176-176
钢铁产业是国民经济的支柱产业,但在使用中钢铁的腐蚀现象非常普遍,因此通过改变钢铁表面的性能,防止钢铁材料的浪费就显得犹为重要。目前对钢铁表面进行的处理方法是很多。而常温发蓝是一种非常有效的钢铁表面处理方法。 相似文献
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钢铁是制造业以及结构应用的主要材料,这很大程度上是因为它们拥有良好的强度与塑性,且价格低廉.材料工程界一直在不停研究更优越的强度和塑性相结合的材料.具有纳米晶/超细晶结构的纳米钢铁材料显示出优异的力学性能,例如卓越的硬度和强度,作为高强钢应用非常有吸引力.然而,超强纳米钢铁材料通常在环境温度下具有低塑性,这极大地限制了它们的应用.由于晶粒细化方法提高强度受到塑性的限制,新的高强度水平下增强塑性的方法成为钢铁材料高性能化的研究热点.为了提高超细晶/纳米晶钢铁材料的塑性,考虑通过调整微观组织结构来提高其加工硬化能力.通过对已经报道的同时具有高强度和良好塑性的纳米结构钢铁材料的实验数据、组织结构的归纳,总结了优化纳米高强钢铁材料塑性的三种基本方法:纳米第二相、微纳复合结构和多相不均匀复合结构.这些增塑方法的主要机理是利用组织结构的改变提高超细晶金属的加工硬化能力以维持其良好的均匀塑性变形,以及利用组织相变提高金属的塑性.这些不均匀纳米结构类似于复合物,具有共同的材料设计和力学原理.本文归纳了钢铁材料常用的强化方法,综述了纳米/超细晶高强钢铁材料提高塑性的方法,尤其是通过突出介绍一些新颖的纳米结构设计来实现钢铁材料的高强高塑,总结了高强高塑纳米钢铁材料的变形机制,以期为纳米晶金属增强塑性研究提供参考. 相似文献
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钢铁是当今世界处于核心地位的金属材料,时代的快速发展对钢铁材料的性能有了新的要求。然而目前钢材的设计具有超过百万种元素和工艺参数的组合,通过传统实验试错法进行钢铁材料的设计与研发缓慢而昂贵。机器学习技术已广泛应用于指导材料设计中,成为材料研究的新兴方法和热门领域。对机器学习在钢铁材料研究中的应用进展进行综述,介绍了机器学习的工作流程和常用模型与算法,阐述了机器学习在钢铁材料特征选择、成分-工艺-性能预测、服役行为预测以及逆向设计方面的研究进展。最后,分析了机器学习技术在钢铁材料领域面临的问题并展望了其发展前景。 相似文献
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硼作为钢铁及合金中的重要组成元素,其准确测定具有重要的意义。综述了钢铁及合金中硼的分析方法,比较了各方法的优缺点及其应用,并对未来钢铁及合金中微量、痕量硼的分析技术进行了展望。 相似文献
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通过对钢铁产品市场风险的剖析,创造性的提出钢铁产品市场风险管理框架,并探索出钢铁产品市场风险管理策略与方法,这一探索的成果,成为钢铁企业构建钢铁产品市场风险管理机制,提升其在钢铁行业中的竞争力的现实根据。 相似文献
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《中国新技术新产品》2016,(21)
强化钢铁材料的方法种类很多,复合强化也在逐渐采用,复合强化是指综合应用合金化、相变强化及形变强化等手段,以达到充分发挥钢铁材料疲劳强度潜力的目的。目前针对复合强化的研究,对于充分发挥钢铁材料的疲劳强度潜力理论方面还远远不够。本文就通过以复合强化途径来探究如何发挥钢铁材料的疲劳强度潜力来进行分析。 相似文献
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2022年6月22日,欧盟通过了碳边境调节机制的提案,该提案将钢铁行业纳入征税范围,对中国钢铁行业的碳排放计量提出了新的要求。在国内碳交易大背景下,中国钢铁行业的碳排放核算和计量依托于《中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》(试行),主要考虑企业边界内碳排放,涵盖钢铁生产阶段及制造阶段的碳排放,缺少对钢铁产品碳排放计量的研究。文章基于全生命周期理论,结合钢铁行业碳排放计量标准,开展钢铁产品的碳排放计量方法研究,为中国钢铁产品应对碳边境调节机制提供技术支撑。 相似文献
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一、问题的提出锌镀层是黑色金属上用得最为广泛的防护性镀层.但由于锌层易于与大气中的水分、氧、二氧化碳相互作用而生成白色的腐蚀产物,影响使用寿命和外观,因此镀锌后必须进行铬酸盐钝化处理.我国镀锌的钝化工艺绝大部分应用高铬或低铬的彩色钝化工艺,少部分用白色钝化工艺,极少数工厂为了产品的特定要求而采用五酸草绿色钝化和碱性钼酸铵黑色钝化工艺,后者工艺不稳定、氨味刺激性大、黑度差. 目前通常在钢铁上获得黑色涂层的方法有:钢铁/中间镀层/黑钢;钢铁/中间镀层/黑铬;钢铁/磷化或镀锌/黑油漆;钢铁/高温氧化(发蓝);钢铁/镀锌/后处理/染黑;钢铁/镀锌/黑钝化,等.在这些获得黑色涂 相似文献
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《中国材料进展》2019,(12)
强化相(硬质相)作为耐磨钢铁中的耐磨骨架,对耐磨钢铁的性能起到至关重要的作用。近年来,对于耐磨钢铁中强化相的实验研究,主要集中于耐磨钢铁中硬质相的形貌调控和力学性能上,对其热膨胀、热导率等热学性能没有全面的研究,并且硬质相的高温力学与热学性能基本为空白。总结了耐磨钢铁中强化相的研究现状和计算材料学在耐磨钢铁强化相研究中的应用,介绍了基于量子力学的第一性原理计算方法,从电子尺度上探究高铬铸铁和高速钢中合金元素对硬质相的结构、力学和热学性能的影响,并通过先进的微观结构表征和性能测试方法,将纳米尺度的原子电子行为与微米尺度的材料微观组织性能联系起来,从而有目的地选择和调控硬质相种类与性能,最终达成耐磨材料的成分设计和性能计算与实验相互统一。相关研究为建立耐磨钢铁中硬质相结构与性能数据库提供部分有价值的数据,为设计新型耐磨钢铁材料奠定基础。 相似文献
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前言钢铁表面的氧化处理又“发蓝”或“发黑”。这是在一定的条件下,人为地使钢铁表面生成一层牢固接合的、致密的氧化膜,从而使钢铁不致继续腐蚀的方法。氧化膜的厚度很小,一般是0.6~0.8微米。由于处理条件和膜的厚度不同,而形成从亮蓝色到亮黑色的各种有光泽的膜。它不仅能起到一定的保护作用,有一定的装饰性效果,而且工艺简单、成本低,所以在机器零件的制造和日用品的生产中,不少采用这种方法进行处理。钢铁氧化处理的药液配方有许多种, 相似文献
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巨大钢铁产量来源于社会经济发展的需求
目前,中国钢铁产量已经占到全球钢铁产量的37%,2002年到2007年钢铁的年增长率在20%左右。从行业需求的同比增长率来看,低于目前汽车的增长率和房地产竣工面积的增长率,就是说中国钢铁的增长速度低于汽车和建筑业的需求。建筑和汽车业是钢铁的用量大户,他们的需求增长带动了钢铁工业的高速增长, 相似文献
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