通过平面流造制备的Fe-3%Si超薄带的微观结构和质感研究
Jiangjie Xu1, Ning Zhang1, Yang Tu1
1Metallurgical Technology Institute, Central Iron and Steel Research Institute Co., Ltd., Beijing 100081, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|October 16, 2024
概括
优化超薄钢的生产涉及温Fe-3%Si带在7%的降低,随后是950°C的化. 这一过程促进了{001}颗粒的生长,这对于非定向电气钢的优越磁性至关重要.
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.
- 固态物理 固态物理
背景情况:
- 超薄的非定向钢对于电气应用至关重要.
- 平面流造 (PFC) 技术提供了一种生产Fe-3%Si带的方法.
- 控制微观结构和纹理是优化磁性特性的关键.
研究的目的:
- 调查使用PFC带制备超薄非定向钢的可行性.
- 为了分析微观结构和纹理在和回火过程中的演变.
- 为了确定最佳的加工参数,以提高{001}谷物生长.
主要方法:
- 平面流造 (PFC) 用于Fe-3%Si带制备.
- 温度滚动具有不同的减速率 (7%和15%).
- 在高温下进行回火处理.
- 使用实验测量进行微结构和纹理分析.
- 结晶可塑性有限元素 (CPFE) 模拟用于储能分析.
主要成果:
- PFC带最初显示了一个柱状结构,其中超过30%的面向粒.
- 仅仅是火就能保持{001}的质地.
- 在7%的降温下进行温度滚动,然后进行化,促进了选择性{001}粒的生长,在950°C达到峰值.
- 在15%的降温下滚动的温度抑制了{001}谷物的生长优势.
- CPFE模拟显示,在7%的减少下,{001}粒的储能较低,通过SIBM机制有利于增长.
结论:
- 7%的降温卷,然后在气氛下以950°C的温度化,是协同微观结构和纹理控制的最佳方法.
- 这一过程提高了{001}颗粒的比例,有利于磁性能.
- 受滚动减速影响的储存能量的差异决定了化过程中的谷物生长行为.


