《后均质热处理工艺对激光助剂的微观结构演化性能和拉伸力学性能的影响。》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2018-03-20
  • 采用激光添加剂制造工艺(LAM)制备超高强度AerMet100钢板,随后进行热处理。采用光学显微镜、扫描电镜、透射电镜、x射线衍射仪和通用机械试验机对钢的微观结构和拉伸力学性能进行了研究。结果表明,林下热处理能显著改变合金碳化物的特性,减少奥氏体的含量,并能迅速地形成林-梅100钢的细等轴-奥氏体晶粒。与优良的短棒状的Nb-rich MC carbides和as-沉积试样的M3C碳化物相比,在回火试样中合金碳化物具有较大的变化,其中包括优良的球状Nb-rich MC碳化物,优良的rod-like M2C碳化物,大粒径的球形M6C carbides和Cr-rich M23C6 carbides。而与martix马氏体相结合的精细的rod-like M2C碳化物是分散分布和相干性,从而形成强的相干应变强化。在适当的后均质热处理工艺后,LAM AerMet100钢的拉伸力学性能得到了全面的改善,这与锻钢的力学性能相当。与沉积试样的低延性相比,回火试样的高延性主要与M2C碳化物的弥散析出所达到的极强的应变增强能力有关。随着均质化的增加,回火试样的延性进一步提高,主要归结为大尺寸合金碳化物的数量和尺寸的降低(特别是钼-rich M6C碳化物)。

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  • 《热处理对激光粉床熔融法处理Inconel 625微结构演化和力学性能的影响。》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-05-25
    • 本研究研究了激光粉末床融合处理的as-built和热处理Inconel 625 (IN625)样品的力学行为和微观结构。这一过程为设计制造复杂的IN625元件提供了自由,以克服粗加工。但是,必须进行后热处理,以获得符合工业要求的特殊机械性能。为此,在IN625样品上进行了不同的热处理,并通过硬度测量,选择了三种不同的热处理,作为优化条件。选择了一种直接的老化,一种解决方案和一种解决方案,然后采用时效处理方法来研究这些特殊热处理对微观结构和拉伸性能的影响,并将其与现有的条件进行比较。as-built和selected热处理的IN625样品的拉伸性能表现出对锻造IN625合金的最低要求,而对as-built和热处理IN625的微观结构和断裂表面的研究有助于理解拉伸性能的演变。竣工的高拉伸强度样本本质上来源于非常好的树突结构主要是低于1?µm高的位错密度和nanometric MC碳化物。老化处理的高强度性能在700年执行?°C 24?h,是否直接或post-solutioning岁被发现主要依赖γ”阶段(10 ~ 30?海里)和M23C6碳化物的形成。相比之下,拉伸性能的solution-treated IN625样本1150?°C 2?h显示高延性耦合低强度比其他条件,由于晶粒生长。 ——文章发布于2018年6月27日
  • 《热处理温度对选择性激光熔炼制备的共铬钼合金组织和力学性能的影响。》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-05-02
    • 选择性激光熔接(SLM)作为一种先进的生物医学设备制造方法受到了广泛的关注。然而,由于快速加热和冷却,slm制造的部件容易积累大量的残余应力,这对它们的力学性能有负面影响。在这项研究中,Co-Cr-Mo合金标本是SLM制造的,然后在不同温度下热处理(750、900、1050、或750?°C)来缓解残余应力和改善其力学性能。通过共聚焦激光扫描显微镜、扫描电镜和能量色散x射线光谱学、电子背散射衍射和x射线衍射技术对合金显微结构进行了分析,并通过拉伸和维氏硬度试验对所制备试件的力学性能进行了评价。结果表明,增加热处理温度从750年?°C到1150?°C增加合金的韧性和减少0.2%的抵消屈服强度、维氏硬度。γ和ε阶段形成的所有热处理标本,ε相的体积分数随热处理温度的增加而降低。将试样加热至750-1050 C后,启动恢复过程,温度升高;然而,研究标本的残余应力并没有得到充分的缓解。相比之下,后加热到1150?°C,晶粒的形成谷物和残余应力的剧烈救援同时观察,伴随着增加试样的伸长和降低其强度(相比其他热处理标本),表明样品完全再结晶,残余应力是再结晶的驱动力。因此,在1150 C进行热处理是消除残余应力的有效方法,使其具有均匀的微观结构和令人满意的延展性。 ——文章发布于2018年5月30日