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1 前言目前 ,采用铌作为微合金化元素已成为一种常用的方法。通过热机械轧制可有效地使钢板的机械性能达到最佳化。该轧制工艺包含两个机理 :轧制过程中使奥氏体变形而导致的铁素体晶粒细化和由铁素体中碳化铌沉淀引起的沉淀强化。虽然沉淀强化可削弱钢的韧性 ,但是 ,有利的晶粒细化和不利的沉淀强化的综合因素使铌对钢的韧性产生总的积极影响。已经采用铁素体 +珠光体钢对这些机理进行了深入细致的研究 ,却很少研究过加铌并通过非再结晶奥氏体区热轧后立即进行快速冷却工艺对钢板性能的影响。在此情况下 ,可望利用铌的特性来提高淬透性。… 相似文献
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1 前言众所周知 ,合金化元素 Nb可提高钢的强度 ,是因为它形成一种 Nb(C,N)微细沉淀物 ,还可用来改善许多钢的机械性能。就 Fe原子和 Nb原子之间原子大小的差异来看 ,Nb被置于 Fe晶格位置内 ,与运动位错发生很强的相互作用。通过固溶强化 ,Nb能提高钢的强度。高温下铌在移动相界处或晶界处有很强的偏析趋势 ,并且这种偏析趋势对于运动位错同样适用 ,因此估计铌在高温下也可以提高流变应力。Nb在运动位错中的偏析会因溶质拖曳作用而消耗某部分动力 ,从而提高流变应力。本文研究了 Nb在室温和高温下对超低碳钢机械性能的影响。2 试验步… 相似文献
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1 前言铌作为微合金元素可以通过热机械轧制使板材获得最佳的机械性能。其中包含两种机理 :铁素体晶粒细化和在铁素体中碳氮化铌析出——析出强化。众所周知析出强化损害韧性 ,但有利的晶粒细化和有害的析出强化的综合作用可能产生一个铌作为微合金元素对钢的韧性的有利作用 ,甚至超出对强度的影响。对铁素体—珠光体钢已深入研究了这些机理 ,但在非再结晶奥氏体热轧后快速冷却过程中铌的加入对钢板机械性能的影响研究的很少。目前研究的目的是在热机械控制工艺 ( TM-CP)及钢板经不同快速冷却条件下 ,加入≤ 0 .1 0 %的铌对 2 0~ 70 mm… 相似文献
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何坤池 《稀有金属与硬质合金》1998,(4):6-10
研究了间接碳还原生产铌时原料粒度对还原周期的影响。结果表明:原料粒度是影响还原周期的主要因素,合理Nb2O5与NbC的粒度,可以加快还原反应速度,使还原周期从平均26小时降至16小时。 相似文献
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分析了铌电容器开发的优点,展示了宁夏905集团研究开发的电容器级铌粉的性能,对铌电容器的发展前景进行了展望。 相似文献
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刘自喜 《稀有金属与硬质合金》2022,(5):66-69
以高纯五氧化二铌和高纯碳酸锂为原料,经配比混料、装料、烧结制备铌酸锂多晶粉,并通过组分的减量率反应制备工艺的控制情况。结果表明,烧结温度的提高和保温时间的延长,对增大铌酸锂多晶粉的粒度有促进作用。经790~850℃×3.5 h和1 050~1 100℃×4 h两段烧结制备的铌酸锂多晶粉粒度分布均匀,D50为18.10μm,适用于铌酸锂单晶生产。 相似文献
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硅对高速钢机械性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
本文系统研究了硅(0~2.5%Si)对基体高速钢60W3Mo2Cr4V、低合金高速钢W3Mo2Cr4V和通用高速钢W9Mo3Cr4V机械性能和回火特性的影响。结果和分析表明,在三类高速钢中加硅能不同程度地改善抗弯性能;硅能显著提高60W3Mo2Cr4V和W3Mo2Cr4V两种钢的回火硬度,但并不增加W9Mo3Cr4V钢的回火硬度;硅对所有高速钢的抗回火稳定性无益,但并不损害低合金高速钢在600℃以下的红硬性。文章引入2-9-4-2Si-、6-5-4-2Si、Co5Si等含硅高速钢进行了比较,讨论了硅在各类高速钢中的适用范围和使用原则。 相似文献
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关于在低碳钢中添加微量铌的强化机构,有的认为是铁素体中凝聚的NbC的析出硬化,有的认为是铌引起的固溶体硬化、铁素体晶粒细化等等。作者研究了铌对热加工状态、正火状态和淬火回火状态下钢的强化机构的影响,旨在明确铌的强化机构。试样是采用高纯度原料用真空熔炼铸锭法炼得的。试 相似文献
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介绍了对铌回收料进行分析确定铝热生产工艺,实现铌回收料生产铌铁合金工艺方案。经过试验确定工艺的最优反应热量,通过试验摸索铌回收料中铝元素的性质,确定铌回收料中铝元素参与反应的比例,从而实现铌回收料生产满足国标要求的铌铁合金,实现铌资源有效回收利用,同时产生经济效益。 相似文献
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一、前言本文讨论了用3种试验成分所获得的高强度耐候钢的原始结果。试验用钢化学成分的主要特点是采用了较普通耐候钢要高的含铜量(1.3%)。这种钢除了能改善耐腐蚀性能外,还可获得显著的沉淀强化。在这些试验钢种中,除含铜量高外,为使轧制和时效工艺具有更大的灵活性,采用了添加铌、钛两两种微量元素的做法,要比添加单一微量元素获得的强度水平高得多。本研究的另一个目的是,试图在新研制的含铜钢中,用成本较低的硅代替成本较高的镍元素。近年来研制的一些用于北方高寒 相似文献