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贝氏体相变 PPT -End-热处理,热处理技术,晶体,晶体结构,显微组织,金相组织,贝氏体相变,贝氏体,相变文章和图片均来自互联网,由常州精密钢管博客网整理,仅供读者参考。...
2021年03月24日 9707 钢铁知识
0Cr12Mn5Ni4Mo3Al是我国开发的一种新型半奥氏体型和节镍控制相变沉淀硬化不锈钢,该牌号在固溶状态下组织为奥氏体,具有良好的韧性及加工成形性能,经过适当冷变形、冷处理以及时效后,组织转变为马氏体+沉淀强化相,可获得很高的强度。该牌号由于其具有高强度、优良的耐蚀性,在航空、航天等行业得到了广...
2021年03月19日 11205 钢铁知识
晶体尺寸效应对材料的各种性能及其功能有着重要的影响,在材料科学中具有重要的意义。尽管共价有机骨架在许多方面都表现出了良好的性能,但由于其可控合成困难,其晶体尺寸效应一直未被报道。近日,来自北京大学的JunliangSun&上海科技大学的Yue-BiaoZhang&兰州大学的...
2021年01月02日 12258 钢铁知识
热机轧制最新进展 RecentDevelopmentsinThermomechanicalProcessingofSteels热机轧制最新进展‍摘要在过去的几十年里,热轧过程中的热机械控制轧制对提高钢材的机械性能方面发挥了重要作用。精确控制再结晶、相变和应变诱导析出等各种冶金过程...
2021年01月01日 7813 钢铁知识
什么是金相和金相制样?金相和金相制样是材料学中最基本的专业名词。教学实践中经常有学生觉得金相和金相制样的概念很难理解,实际上这两个概念都非常具体,并不深奥。先来说一说“金相”这个词。“金”原来就是专指金属材料,后来随着材料学的发展,新材料的不断出现,又有了泛指所研究对象的意义。“相”这个字很重要,从...
2020年11月27日 11136 钢铁知识
衬套作为航空发动机某部位的重要组成部件,用于壳体内部齿轮和轴承的安装,衬套的材料分为碳钢和钛合金类,为了减轻发动机的重量,以钛合金衬套居多。本文所涉及油管衬套材料为TC4钛合金,由棒材加工而成,内外表面经阳极化处理。TC4合金是一种中等强度的α+β型两相钛合金,该合金具有优异的综合性能,现已广泛用于...
2020年11月07日 11551 钢铁知识
硬货!金相制样及显微组织观察PPT钢材性能,,显微组织,金相组织,晶体结构,晶体,热处理技术,金相制样,组织观察...
2020年11月06日 9129 钢铁知识
金相组织之贝氏体,贝氏体的晶体特征及组织形态文章来源:材料科学与工程技术相关文章:金相组织之马氏体,马氏体的晶体特征及组织形态金相组织之珠光体一组PPT助你详细了解"珠光体"金相组织之奥氏体一组PPT助你详细了解"奥氏体"...
2020年11月06日 14095 钢铁知识
金相组织之马氏体,马氏体的晶体特征及组织形态技术相关文章:什么是马氏体?有何特性?马氏体,奥氏体,珠光体,20种材料彩色金相图,轻松识别!!碳钢金相组织都有哪些?有图吗?...
2020年11月05日 10082 钢铁知识
钒在淬火回火钢中的应用要比钒在微合金化钢中的历史早得多。早在微合金化概念被提出之前,钒就在抗高温软化性能的淬火回火Cr-Mo钢中得到应用。当钢中含钒量达到一定数量时,将产生明显的二次硬化作用。如图1所示,约在550~650℃温度范围,含钒钢在回火软化过程中存在一个二次硬化峰。钒的碳化物的大量析出是产...
2020年11月04日 12574 钢铁知识
低碳铁素体-珠光体钢通过微合金化处理后依靠晶粒细化和析出强化能够获得的屈服强度极限一般不会超过600MPa。要想得到屈服强度600MPa以上的超高强度钢,贝氏体或马氏体的组织强化是必要的。由于贝氏体是钢中最复杂的组织,至今人们对贝氏体相变的机理还没有形成完全一致的认识。贝氏体转变过程中对碳是通过α/...
2020年11月04日 12714 钢铁知识
对于正常成分的钢,在高于1000℃终轧时,几乎所有的钒都将在铁素体中析出。铁素体中弥散分布的细小V(C,N)颗粒是钒微合金化强化的主要方式。关于钒在铁素体中的析出规律也是人们研究最深入的领域之一。Honey-combe根据伴随γ/α相变形成的V(C,N)析出相形貌把铁素体中V(C,N)析出相分为三种...
2020年11月04日 13316 钢铁知识
V(C,N)在未变形奥氏体中析出的动力学过程十分缓慢。实际上,对于正常成分的含钒钢,在高于1000℃终轧时,几乎所有的钒将在铁素体中析出,而不会在奥氏体中析出。当钢中钒和氮含量都比较高时,少量的钒有可能在奥氏体中析出。在控制轧制过程中一些固溶态的钒可以通过形变诱导以V(C,N)形式在奥氏体中析出。对...
2020年11月04日 13528 钢铁知识
01晶体结构02晶体缺陷03强化与韧化04形变与断裂05相图06扩散07液态相变08转变09固态相变版权声明来源:材料十...
2020年11月02日 13351 钢铁知识
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