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1.
马如璋 《金属学报》1956,1(4):367-382
在此工作中研究了钒对矽锰钢的性质的影响。为了研究这个影响,我们选择了基本成分为~0.25%C,~1%Si,~1%Mn的钢,然后加入0—0.55%V。我们仔细地研究了钢的性质随回火温度的变化。在低温回火后含钒钢的塑性、冲击靭性和靭性储备量都较不合钒钢者为高。钒的正作用在中温(400—500℃)回火后表现特别显著,其中以增加靭性储备量最为明显。在温度400—600℃之间回火次生硬化及回火脆性出现。在文中讨论了它们的作用和它们的差别。次生硬化的作用随含钒量的增加而加强,但钢的回火脆性敏感度的急剧升高仅在含钒量大于0.3%时发现。钒在含量小于0.3%时对回火脆性敏感度影响不大,只使冲击靭性(在靭性断裂下比较)略有降低。在高温回火后钒升高屈服极限、强度极限和疲劳极限。因为在850—950℃奥氏体化时碳化钒并未全部分解,所以钒不增加淬透性,甚至,在含量较高时使淬透性略有降低。在正火后钒略增加钢的强度。认为矽锰钒钢是有希望的钢种。  相似文献   
2.
多良  徐祖雄  马如璋 《金属学报》1988,24(4):348-353
利用Mossbauer谱、磁测量技术,X射线衍射以及二次离子质谱分析(SIMS)技术,对三元非晶合金Fe_(90-x)V_xZr_(10)吸氢现象及磁性变化进行了研究.实验结果表明:随充氢时间(相同的充氢电流密度)的增加,非晶态合金同质异能移位增加,表明充氢后Fe核处电子密度发生变化.随充氢量增加,室温下合金由顺磁状态转变为铁磁状态,超精细分布逐渐展宽,其最大值也向高场方向移动.吸氢后合金原子磁矩及Curie温度T_C有大幅度增加.0K时饱和磁化强度从未充氢合金的120emu/g增加到174emu/g.Curie温度T_C从257K增加到384K.吸氢导致磁性变化的机理,利用杂化理论模型能够给出很好的解释.  相似文献   
3.
用真空双源蒸镀法在NaCl和Si单晶衬底上制备Fe,Dy成分调制多层膜.研究了非晶膜晶化过程,等温退火后多层膜结构及磁性变化。结果表明,在200℃以下退火,其沉积态非晶和成分调制结构几乎不变;300℃开始晶化,首先出现Fe晶核,随温度升高,Fe,Dy逐步晶化,600℃全部形成晶态bcc-Fe和hcp-Dy.饱和磁化强度Ms对非晶Fe,Dy膜晶化时Fe晶核的形成十分散感,而只有Fe晶粒的长大才导致矫顽力Hc增加.  相似文献   
4.
用真空双源蒸镀法在NaC1单晶衬底上制备了金属Fe-Dy(镝)多层膜,用透射电镜(TEM)分析结构。结果表明,当Fe单层厚度≥2.4nm时,Fe为bcc结构,无明显择尤取向特征;Dy单层厚度<2.4nm时,Dy为非晶态。在透射电镜样品台上经100kv加速的高强度电子束流加热多层膜,非晶Dy首先晶化变为hcp结构,随加热时间的延长,晶粒长大。150s时Fe晶粒尺寸约300nrn,此时出现了铁镝氧化物。  相似文献   
5.
Ti-Ni-Fe 合金是一种形状记忆合金。一般认为这类合金的无公度相(Ⅰ相)和公度相(R相)是电荷密度波(CDW)调制结构。我们首次运用能同时测量电阻的超声测量技术,合理解释了 Ti_(50)Ni_(47.5)Fe_(2.5)多晶合金冷却过程中出现的两次声速极小和两个衰减峰,超声频率为13.9MHz。第一次冷却和升温及第二次冷却过程的超声衰减和声速变化的实验结果示于图1。X 射线衍射、差  相似文献   
6.
介绍了1种近似计算氧化物禁带宽度的方法,并对高温超导铜氧化物进行了计算。结果表明,铜氧化物超导体的禁宽度Eg值大多集中在8.50~8.80eV之间。在同一体系的超导氧化物中,Cu-O层结构的变化,产生的结果是TCEg的增加而减小,而在YBa2Cu3Oy中氧含量的变化导致TCEg的增加而增加。超导体中正常态的Eg值与超导电性可能存在着相关关系。氧化物中平均电离能是决定其能隙Eg值的主要因素。  相似文献   
7.
本文从Fe-B亚结构和R亚结构各自的对称性出发,由超空间群理论对R1+εeB4化合物的结构对称性进行了研究,结果表明,其对称性可由PS1S1P4/nmm得到一般性的描述。  相似文献   
8.
探讨了用NMR方法求解多孔固体孔径分布中有关病态积分方程的求解问题,借助于数理统计中的逐步回归分析,加入非负限制,给出了一个新的求解方法.这种方法数值上很稳定,计算量小,可以给出较为连续的f(T1)分布曲线,并采用岭回归和Hesse光滑方法抑制噪声的影响.从所给出的计算实例看出,这种方法有一定的优越性.  相似文献   
9.
通过1200℃缓冷至室温热循环过程,由于铬组元非平衡偏聚,加快铬在Fe25Cr5Al合金中向晶界扩散,并产生富铬的α'相沿晶及晶内沉淀;相变导致合金脆化,在晶界可观察到微米级α'相,并产生穿晶解理断裂失效破坏。  相似文献   
10.
本文用穆斯堡尔效应研究了Fe-V合金系中~(57)Fe的超精细相互作用。当x≤0.1时,Fe_(1-x)V_x合金中超精细场和同质异能移位可表为:  相似文献   
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