在老化处理过程中,PH13-8Mo不钢的硬化机制的演变
Honglin Zhang1,2, Peng Mi3, Luhan Hao4
1Key Laboratory of Nuclear Materials and Safety Assessment, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China.
在540-550°C之间老化PH13-8Mo不钢通过提炼马氏体和形成奥氏体来优化性. 这通过诸如高角粒边界和转化诱导的可塑性等机制增强机械性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 金工业是金工业的一个方面.
- 机械工程 机械工程
背景情况:
- PH13-8Mo不钢对于航空航天,石油和海洋应用至关重要.
- 了解其硬化机制对于材料性能至关重要.
研究的目的:
- 系统地研究PH13-8Mo不钢硬化机制的演变.
- 为了将老化温度与微观结构变化和机械性能相关联.
主要方法:
- 在不同温度下对PH13-8Mo不钢进行系统老化.
- 使用死后技术进行微观结构分析.
- 对产量强度和冲击性进行评估.
主要成果:
- 在540-550°C的老化后获得的最佳承受强度 (~1.3 GPa) 和冲击性 (~220 J).
- 老化提炼马氏体,增加高角粒边界 (HAGBs),并促进奥氏体在540°C以上的回归.
- 根据老化温度确定了三种不同的硬化阶段:HAGB裂延缓,奥氏体辅助裂和逆转奥氏体的TRIP效应.
结论:
- 老化温度显著影响PH13-8Mo不钢的硬化机制.
- 微结构精细化,奥氏体逆转和TRIP效应的结合产生了优越的机械性能.
- 该研究为优化PH13-8Mo钢在苛刻应用中的性能提供了关键的见解.
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