谢章龙
,
朱冬梅
,
谢乔
,
罗发
,
周万城
稀有金属材料与工程
采用溶胶凝胶法制得的NASICON先驱体粉末,通过热压烧结的方法制备了一系列的NASICON(x=2)陶瓷,并对所得NASICON陶瓷的相组成、显微结构和电性能等进行了分析和讨论.结果表明,随着烧结温度的不同,相同成分试样的相组成和微观结构都有很大不同,低温烧结的试样晶粒较小,结构疏松,试样的致密度低,随着温度的升高,试样的结构渐趋紧密,致密度相应提高,同时试样中晶粒的尺寸也有所增大.试样结晶度和致密度的区别导致了试样电导率的不同,结果发现随着烧结温度的升高,试样的电导率明显增大.而对试样介电常数的研究则表明,复介电常数的实部ε'(ω)和虚部ε"(ω)随交流频率ω的变化显示出一种非德拜弛豫型关系特征.
关键词:
NASICON
,
电性能
,
热压烧结
谢章龙
,
陈俊
,
刘振宇
,
王国栋
材料热处理学报
研究了直接双相区热处理工艺的保温时间和回火时间对9Ni钢组织性能的影响.结果表明:在相同回火条件下,保温时间为40 min时低温韧性最好,少于Quenching+Lamellarizing+Tempering(QLT)工艺中双相区保温所需时间;保温时间为20 min时,强度增加但低温韧性降低;保温时间过长(60 min)会导致组织粗化、低温韧性差,延长回火时间低温冲击功也基本不变.保温时间为40 min时,随着回火时间的增加.回转奥氏体增加,抗裂纹扩展能力增强,低温冲击功增加,但强度降低,这主要归因于回转奥氏体在板条束间的析出和对马氏体中C及其它有害元素的净化作用.
关键词:
9Ni钢
,
在线热处理
,
淬火
,
组织性能
谢章龙
,
刘振宇
材料科学与工艺
为了研究9Ni钢热处理过程中的组织演变和合金元素配分对强韧化的影响,采用QT(Quenching+Tempering)和QLT(Quenching+ Lamellarizing+ Tempering)工艺对9Ni钢进行了热处理,并详细分析了热处理过程中组织和成分配分的变化规律.结果表明:奥氏体化淬火后存在极少量的残余奥氏体(γR),主要富C和Si.580℃回火1h时,QT工艺条件下原奥氏体晶界上逆转奥氏体(γ')能富C、Si、Mn和Ni元素,晶内的γ '中无明显Ni和Mn富集;QLT处理后,合金元素发生了配分,所有富合金元素相中均富集C、Si、Mn和Ni元素.两相区保温后实现增韧归因于:板条马氏体基体的大角度晶界比例增加、晶粒细化;组织结构得到优化;增加了γ'形核点,使得γ '量增加,导致马氏体基体净化程度进一步提高.
关键词:
9Ni钢
,
组织演变
,
元素配分
,
增韧
,
QT工艺
,
QLT工艺
谢章龙
,
刘振宇
,
陈俊
,
徐蓉
,
王国栋
钢铁研究学报
研究了奥氏体化温度对9Ni钢薄板组织性能的影响,并分析了薄板与厚板低温韧性差异的原因。奥氏体化温度高于800℃后,随着奥氏体化温度升高,奥氏体化温度对逆转奥氏体(γ′)的体积分数没有影响;奥氏体化后奥氏体晶粒尺寸减小,晶粒趋于等轴;组织均匀化程度提高;最终组织中取向差大于1 5°区域尺寸减小,低温韧性增加;板条或亚板条束的平均尺寸增加,强度降低。薄板中较小的平均取向差是其低温韧性较低的主要原因。
关键词:
9Ni钢
,
奥氏体化温度
,
低温韧性
,
EBSD
,
回火马氏体
谢章龙
,
刘振宇
,
陈俊
,
王国栋
材料热处理学报
研究了双相区保温温度对9Ni钢组织和力学性能演变的影响规律,分析了双相区热处理的增韧机理.结果表明:在双相区670℃左右保温淬火回火后,成品板的屈服强度可达到600 MPa以上,-196℃横向冲击功高达249 J且塑性最佳.显微组织分析结果发现,670℃条件下部分区域内的马氏体板条间形成了γ相,有利于淬火后提高材料平均晶界取向差并增加逆转奥氏体(γ')的形核点.讨论了9Ni钢双相区热处理的增韧机理:材料平均取向差增加,晶粒得到有效细化,使得基体钝化裂纹和增加裂纹扩展路径作用强化;γ'量(体积分数)增加、碳过饱和度降低使得材料塑性增加,这有利于扩大裂纹前端塑性形变区以实现增韧.碳过饱和度降低时仍能保持高强度的原因在于双相区保温过程中细化了组织,通过细晶强化予以补偿.
关键词:
9Ni钢
,
保温温度
,
组织演变
,
增韧机理
杨薇
,
蒲晓妮
,
文光平
,
刘昊
,
王建章
,
阎逢元
材料保护
赛龙材料作为一种新型水润滑轴承材料,在海洋工程中有广阔的应用前景,但目前有关海水介质对赛龙材料吸湿性及摩擦学性能的影响研究还不够深入.研究了赛龙材料在海水环境中的吸湿行为和摩擦磨损性能,分析了摩擦工况参数如润滑介质、载荷、转速等对赛龙材料润滑性能的影响规律.结果表明,在各测试条件下,海水均比纯水对赛龙材料有更好的润滑效果,其原因之一为赛龙在海水介质中浸泡后,基体-填料间的结合力更强.
关键词:
海水润滑
,
吸水行为
,
赛龙材料
,
摩擦磨损性能