通过大规模的超和来控制多宿主金属合金的微/中结构控制
1Surface Engineering Design Laboratory, Shibaura Institute of Technology, Tokyo 144-0045, Japan.
Materials (Basel, Switzerland)
|March 28, 2024
概括
低温等离子体化在奥氏体不钢 (AISI316) 中诱导了微观的固相分离. 这一过程创造了一个纳米结构,具有独特的富和贫集群,改变了材料组成.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 表面工程是什么?表面工程是什么?
- 等离子体物理学的物理学
背景情况:
- 奥氏体不钢 (AISI316) 广泛使用,但可以从表面修改中获益,以提高性能.
- 理解微观相位分离对于开发先进材料至关重要.
- 化等离子体是一种表面处理技术,将引入金属中.
研究的目的:
- 为了研究通过低温等离子体化诱导的AISI316不钢中的微观固相分离.
- 描述由此产生的纳米结构和化学分解.
- 用掩盖技术探索纳米结构的控制.
主要方法:
- 低温等离子化 AISI316 不钢.
- 对超和和相分离的微观分析.
- 控制纳米结构的掩盖技术的应用.
- 研究塑料张力对微观结构的影响.
主要成果:
- 一个60微米厚的超和层,形成一个双相纳米结构.
- 贫和富的团分离,导致铁和从和中分解.
- 微观集群分离和化学分解与沿滑动线的塑料应变有关.
- 气通过集群边界扩散到散装材料中.
- 掩盖技术允许控制纳米结构的嵌入.
结论:
- 低温等离子体化有效诱导微观的固相分离和纳米结构在AISI316.
- 该过程导致受控的化学分解和的扩散.
- 这种技术为各种金属的表面处理提供了潜力,包括超级合金和高合金.


