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氮含量对新型奥氏体不锈钢电化学响应及点蚀行为的影响 被引量:2
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作者 徐桂芳 王志隆 刘文通 《热加工工艺》 北大核心 2023年第16期10-15,共6页
利用电化学工作站对含氮量分别为0.326%、0.527%、0.750%的新型奥氏体不锈钢在2.5%、3.5%、4.5%、5.5%、10.5%NaCl溶液中进行动电位极化测试,同时在3.5%Na Cl溶液中进行了EIS测试,获得阻抗谱图;在浓度为6%的FeCL3溶液中进行了标准点蚀试... 利用电化学工作站对含氮量分别为0.326%、0.527%、0.750%的新型奥氏体不锈钢在2.5%、3.5%、4.5%、5.5%、10.5%NaCl溶液中进行动电位极化测试,同时在3.5%Na Cl溶液中进行了EIS测试,获得阻抗谱图;在浓度为6%的FeCL3溶液中进行了标准点蚀试验,计算了试样的平均腐蚀速率;采用扫描电镜(SEM)与激光共聚焦显微镜(LSM)对腐蚀后试样进行三维成像观察。结果表明:试样的腐蚀电位(Ecorr)随着溶液浓度的升高,表现出先升后降的趋势,当氮含量为0.527%时,其点蚀电位(Eb)均大于1.2V;随着氮含量的增加,电荷转移电阻(Rct)以及钝化膜厚度(Lss)亦表现出先升后降的趋势,当氮含量为0.527%时获得极大值,Rct与Lss分别为4.222×10^(5)Ω·cm^(2)、6.688×10^(-8)m,说明此合金在NaCl溶液中具有最佳的耐腐蚀性。氮含量为0.527%的合金,其平均腐蚀速率以及腐蚀坑深度均具有最小值,分别为130.370 g/(m^(2)·h)、185.300μm,在相同视野下其腐蚀区域最小,耐腐蚀性良好。 展开更多
关键词 新型奥氏体不锈钢 电化学腐蚀 点蚀
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Caspase-3表达强度评价新型医用高氮无镍奥氏体不锈钢的生物相容性 被引量:2
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作者 石涛 战德松 李振春 《口腔医学研究》 CAS CSCD 2013年第4期308-311,共4页
目的:利用凋亡相关因子Caspase-3的表达强度分析新型医用高氮无镍奥氏体不锈钢的生物相容性。方法:设立实验组(新型医用高氮无镍奥氏体不锈钢组),对照组(317L不锈钢组、钴铬合金组、金合金组、空白组)。用5种液体分别培养L929细胞48h后... 目的:利用凋亡相关因子Caspase-3的表达强度分析新型医用高氮无镍奥氏体不锈钢的生物相容性。方法:设立实验组(新型医用高氮无镍奥氏体不锈钢组),对照组(317L不锈钢组、钴铬合金组、金合金组、空白组)。用5种液体分别培养L929细胞48h后,进行Hoechst33342/PI双染,荧光显微镜下观察活细胞、凋亡细胞、坏死细胞;用5种液分别培养L929细胞4h后收集细胞,提取蛋白,染色后用分光光度计测定A值,计算Caspase-3活化度。结果:各组细胞加样培养48h后Hoechst33342/PI双染,荧光显微镜观察实验各组均可见凋亡细胞;各组材料Caspase-3活化度由小到大依金合金组次为:空白对照组<金合金组<新型医用高氮无镍奥氏体不锈钢<钴铬合金<317L不锈钢。各组之间Caspase-3活化度有显著性差异(P<0.05)。结论:新型医用高氮无镍奥氏体不锈钢具有较佳的生物相容性,优于钴铬合金及317L不锈钢。 展开更多
关键词 生物相容性 凋亡 CASPASE-3 新型医用高氮无镍奥氏体不锈钢
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0Cr19Ni30Al2奥氏体不锈钢焊缝组织和性能的研究
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作者 程晓农 赵春风 +5 位作者 李冬升 郭顺 陈明 郑琦 高佩 陶亚平 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2014年第23期25-28,共4页
选用0Cr19Ni30Al2奥氏体不锈钢板材进行非熔化极惰性气体保护焊,焊后在650℃下对焊接接头进行时效处理。利用OM、SEM以及显微硬度计对焊接接头进行了金相组织、断口形貌和显微硬度分析。结果表明,0Cr19Ni30Al2奥氏体不锈钢板材焊接成型... 选用0Cr19Ni30Al2奥氏体不锈钢板材进行非熔化极惰性气体保护焊,焊后在650℃下对焊接接头进行时效处理。利用OM、SEM以及显微硬度计对焊接接头进行了金相组织、断口形貌和显微硬度分析。结果表明,0Cr19Ni30Al2奥氏体不锈钢板材焊接成型性能良好,焊缝表面光滑,无热裂纹。对比未时效和经650℃时效处理100、500 h三组试样的晶粒度、抗拉强度、伸长率和显微硬度,0Cr19Ni30Al2奥氏体不锈钢板材焊接接头晶粒长大不明显,热稳定性高,材料的抗拉强度提高,伸长率下降,显微硬度有小幅度提高。 展开更多
关键词 新型奥氏体不锈钢 时效处理 断口形貌 力学性能
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新型节镍奥氏体耐热钢的亚动态再结晶行为 被引量:2
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作者 陈雷 龙红军 +3 位作者 王建峰 毛天桥 李飞 张英杰 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第12期3995-4000,共6页
在Gleeble-3800热模拟试验机上利用双道次热压缩实验,研究新型节镍奥氏体耐热不锈钢21Cr-11Ni-N-RE在变形温度950~1 150℃、应变速率0.1~10 s^-1,道次间保温时间为0.5~30 s的亚动态再结晶行为。建立亚动态再结晶的动力学模型,并将预测... 在Gleeble-3800热模拟试验机上利用双道次热压缩实验,研究新型节镍奥氏体耐热不锈钢21Cr-11Ni-N-RE在变形温度950~1 150℃、应变速率0.1~10 s^-1,道次间保温时间为0.5~30 s的亚动态再结晶行为。建立亚动态再结晶的动力学模型,并将预测值与试验值进行比较。研究结果表明:试验钢易发生亚动态再结晶,随着道次间保温时间的延长、应变速率的增大和变形温度的升高,材料亚动态再结晶体积分数迅速增大;预应变超过峰值应变后,应变继续增大对亚动态再结晶体积分数的影响十分有限。21Cr-11Ni-N-RE耐热不锈钢的亚动态再结晶激活能Qmdrx为130.417 k J/mol,模型预测值与试验值吻合较好。 展开更多
关键词 新型节镍奥氏体耐热不锈钢 亚动态再结晶 双道次热压缩 动力学模型
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基于S35140钢的超低碳成分设计和力学性能研究 被引量:3
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作者 王琦 郑继云 +1 位作者 唐睿 周张健 《材料科学与工艺》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第3期16-25,共10页
S35140钢是一种基于25Ni-20Cr的奥氏体耐热钢,为了获得高强度,通常会提高碳含量,但碳含量较高不利于高温时效稳定性和长期耐腐蚀性能。本文在S35140钢的基础上,大幅度降低碳含量,并通过调控N和Nb等微合金元素含量,以及加入Ti元素,促使... S35140钢是一种基于25Ni-20Cr的奥氏体耐热钢,为了获得高强度,通常会提高碳含量,但碳含量较高不利于高温时效稳定性和长期耐腐蚀性能。本文在S35140钢的基础上,大幅度降低碳含量,并通过调控N和Nb等微合金元素含量,以及加入Ti元素,促使析出新的强化相,弥补减少碳含量所导致的强度降低。同时引入一定量的Al元素,增强S35140钢的高温强度和抗氧化性能。研究表明,加入微量Nb, N,Ti元素的热轧态实验钢析出了氮化物和细小的Laves相,这些析出相具有较强的强化作用,使其拉伸性能不亚于具有较高碳含量的S35140钢;加入4.7%Al(质量分数)元素后,实验钢的基体中出现了铁素体和奥氏体双相组织,同时析出大量B2-NiAl相,使其室温和高温拉伸强度以及室温韧性均高于其它成分的实验钢。 展开更多
关键词 S35140奥氏体 新型含铝奥氏体不锈钢 显微组织 力学性能 热力学计算
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