《临界区热处理使纳米级奥氏体/ε-martensite形成低廉medium-Mn钢:控制机械性能的途径》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2018-09-03
  • 在0.05 c - 5.4 - 0.2 mn - 0.2 - si - - cr - wt。在700°C %钢临界区回火50分钟一个新的六角closed-packed阶段(ε-martensite)出现在前风冷逆转奥氏体的过程。试验钢的抗拉强度从~ 840 MPa临界区热处理后增加650°C 50分钟~ 1002 MPa的回火温度增加到700°C,和产品的强度和延伸率从19.9 GPa•%提高到21.6 GPa•%;此外,冲击能量在-40°C从143年J - 68 J,降低和收益比率从0.84降低到0.84。这个结果是由于旅行的弱化效应ε-martensite的存在。分区的合金元素在不同的临界区热处理条件和超临界流体(堆积层错能源)的计算表明,ε-martensite生产~ 50 - 100°C的温度范围在冷却空气在700°C回火后50分钟ε-martensite影响扭转了奥氏体的稳定性和断裂模式。随着回火温度的升高,断裂模式发生了变化。研究结果表明,在独特的相变工艺条件下,通过超临界回火可制备出多相低碳中锰钢。高温和长期回火条件将导致thermally-inducedε-martensite转换由于低可能与医药更均质(或更少)的合金元素在奥氏体中,并影响媒介Mn钢的力

    ——文章发布于2018年8月25日

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    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-07-12
    • 采用热-机械控制处理(TMCP)和淬火来获得马氏体(Q&P)或贝氏体(B&P)的新策略,应用于两个低碳钢。以动态划分为重点,研究了冷却路径对微观结构演化的影响,并基于双相结构,特别是残余奥氏体(RA),对其冲击断裂行为进行了观察和讨论。研究发现,大部分碳化物存在于含铝钢中,在B&P工艺条件下,低比例RA ~ 5.1%;含硅钢中,在Q&P和B&P工艺条件下,约9.2 ~ 20.1%的RA。市净率和钢能源在20°C的影响超过了100 J,与RA。然而,能量在20°C的影响钢受到qp过程表示很大差异与影响能源~ 43 J至117.1,导致马氏体中碳含量和RA分数。钢淬火380°C接着炉冷却包含14.7% RA和5.5% RA经验丰富的旅行效果转换成双成对的马氏体的产物,导致优秀的~ 106.6 j .冲击韧性在冲击过程中,形成的micro-voids优先在铁氧体/硬相界面和铁素体。特别是在碳浓度较高的马氏体中也形成了微孔,从而导致~ 43 . j的冲击韧性较低。贝氏体板条、M/A(马氏体-奥氏体)岛和RA起屏障作用,增加了裂纹扩展的阻力。在低温的影响,块状RA热稳定性较低和部分改变导致大约40 J减少在0°C,而马氏体板条的微观结构和片状的RA展品高冲击能量在0°C ~ 104.4 J。 ——文章发布于2018年7月7日
  • 《超薄和强形式的膜,具有控制孔隙度的微和纳米级系统。》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-04-03
    • 我们提出了一种方法来开发超薄和强大的基于控制形态学的基于形式的膜。Formvar是一种薄亲水和亲油性聚合物,对大多数化学物质都是惰性的,对辐射具有抵抗性。在微观和宏观尺度系统中,基于厚度和孔隙度控制的支撑结构是一种可行的材料。通过控制甲醛、甘油和氯仿的比值,合成了可调的亚微米厚多孔膜,其孔隙率为20%-65%。这种合成过程不需要复杂的分离或处理方法,并且允许生产强、薄、多孔的基于形式的膜。本文提出了一种包含化学相容性、机械响应、润湿性以及数学模拟作为孔隙度函数的一系列薄膜特征。广泛的化学相容性允许膜在不同的环境,在其他聚合物不适合。我们formvar-based膜有一个弹性模量7.8绩点,50 mN m−1的表面自由能和平均厚度为125海里。随机模型模拟表明,孔隙率为~50%的formvar是最优的膜配方,允许在膜上最大的材料转移,同时在撕裂前承受最高的模拟压力载荷。在纳米科学、微流体和MEMS领域,具有可控孔隙的新型、弹性和多功能膜的发展提供了广泛的令人兴奋的应用。 ——文章发布于2018年3月28日