郑良福彭晓王福会
材料研究学报
用脉冲电沉积技术制备Ni镀层, 研究了脉冲周期和糖精添加剂对其微观结构的影响。结果表明, 采用单向脉冲电沉积时, 增大脉冲周期可制备出生长取向更均匀、表面更平整且晶粒尺寸更小的纳米晶Ni镀层; 在镀液中加入糖精可降低镀层中的张应力, 从而避免镀层开裂, 且可明显细化镀层的晶粒尺寸; 采用正反脉冲电沉积时, 随着反向脉冲周期的增大, 镀层的晶粒先沿<200>方向择优生长, 而后转变为沿<111>、<200>和<220>三个方向较均匀生长,最后又重新沿<200>方向择优生长。
关键词:
材料合成与加工工艺
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pulse electrodepostion
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pulse period
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saccharin
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texture
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microstructure
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nanocrystalline Ni
张怀征,刘东升
钢铁
随着液化天然气(LNG)储罐朝着大型化发展,在不增加容器壁厚的情况下,必须提高钢板强度。在传统9Ni钢中添加Cu,通过析出强化,使其强度水平得到显著提高。提出一种新型含1.25 %Cu(质量分数) 9Ni钢。试验钢经过控轧直接淬火(DQ);研究了DQ材料分别经过1)QLT(奥氏体(γ)单相区淬火(Q)+两相区(α+γ)淬火(L)+回火(T))和2)DQ-LT(直接两相区淬火+回火)热处理时的显微组织和性能;考察了QLT处理试验钢在单道和双道次焊接条件下粗晶热影响区(CGHAZ)的性能和断口形貌。采用光镜(OM)、扫描电镜(SEM)、透射电镜 (TEM)和XRD 鉴定了材料的组织特征。测试了室温拉伸性能和深冷条件下(-196℃)夏比冲击吸收能量(AKV)。试验钢经QLT(tL=635℃)处理,奥氏体体积分数为13.5%,屈服强度Rp0.2=718MPa,总延伸率23%,-196℃下AKV为130J;CGHAZ在-196℃时的AKV达到66J。
关键词:
含铜9Ni钢
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QLT heat treatment
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microstructure
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high strength
,
cryogenic toughness
胡加学刘国权胡本芙肖翔
材料研究学报
运用Thermo--Calc软件进行热力学计算, 预测了一种新型9--12%Cr低活性F/M(铁素体/马氏体)实验钢的组织。对淬火回火热处理后的显微组织进行了观察, 并对析出物进行电子衍射结构分析和EDS化学成分检测。结果表明, 实验钢是典型的回火板条马氏体组织, 位于各种晶界上的析出物均为富Cr的碳化物M23C6, 其化学成分随碳化物的形貌变化而变化。对实验钢进行60%冷变形并随后在820℃退火10--300 min, M23C6在完全再结晶、奥氏体相变过程中进一步球化, Cr、W不断富集, Cr/Fe逐渐升高至2后成分趋于稳定, 化学组成接近于(Cr15Fe6W2)C6。
关键词:
金属材料
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ferritic/martensitic steels
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heat treatment
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microstructure
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carbides
郭万根,刘越
物理测试
观察分析了不同稀土添加量高铬铸铁的铸态微观组织;通过对不同氧化温度和保温时间下不同稀土添加量的高铬铸铁高温氧化过程的对比,探讨了含稀土高铬铸铁抗高温氧化机制。研究结果表明:随着稀土元素的加入,高铬铸铁组织中晶粒得到了明显细化,碳化物形状发生了变化;高铬铸铁单位面积上氧化增重随时间变化遵循抛物线规律;稀土质量分数为0%~0.3%时,高铬铸铁的抗高温氧化性随着稀土含量的增加而提高,但当稀土质量分数超过0.3%,其抗高温氧化性降低。含稀土高铬铸铁抗高温氧化机制:在高温阶段,扩散主体从阳离子逐渐转变为阴离子,减缓了氧化膜的生长速度,抑制应力的产生,从而阻止了氧化膜起皱,有效地防止裂纹。
关键词:
高铬铸铁
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rare-earth elements
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microstructure
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high temperature oxidation
郑东升
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董跃
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朱伏先
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李艳梅
钢铁研究学报
借助MMS-300热模拟试验机研究了控轧温度区间、终冷温度、贝氏体区等温处理以及冷却路径对微合金化热轧TRIP钢组织演变规律的影响。结果表明,随着控轧温度区间“下调”,组织中的铁素体晶粒越来越细小,铁素体量逐渐增加,残余奥氏体量则先增加后减少。终冷温度升高时,组织中的残余奥氏体量也呈现出先增加后减少的变化趋势,而贝氏体温度范围等温时间的延长使残余奥氏体量增加。相对于“缓冷+快冷”,轧后采用“快冷+缓冷+超快冷”冷却路径更有助于铁素体晶粒的细化和奥氏体的残留。在“快冷+缓冷+超快冷”冷却路径下,当控轧温度区间为900~840℃,缓冷温度范围为710~680℃,贝氏体等温处理制度为450℃×5min时,组织中的残余奥氏体量达到最高值113%。
关键词:
微合金钢
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hot-rolled TRIP steel
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microstructure
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retained austenite