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大块料1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢的晶粒细化研究
被引量:
5
1
作者
王敏
郭鸿镇
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2008年第20期24-26,30,共4页
用马氏体逆转变晶粒细化方法对大块料1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢进行组织细化研究,并分析了冷变形后再结晶退火温度和保温时间对晶粒度的影响等。结果获得经90%冷变形的1Cr18Ni9Ti不锈钢的最佳再结晶退火工艺规范为:加热至800℃保温40min...
用马氏体逆转变晶粒细化方法对大块料1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢进行组织细化研究,并分析了冷变形后再结晶退火温度和保温时间对晶粒度的影响等。结果获得经90%冷变形的1Cr18Ni9Ti不锈钢的最佳再结晶退火工艺规范为:加热至800℃保温40min后空冷,在此工艺条件下,得到的奥氏体晶粒直径为6~10μm,而且等轴化程度最好,碳化物析出量最少。
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关键词
奥氏体不锈钢
晶粒细化
马氏体逆转变
冷变形
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职称材料
机械合金化制备Fe65Ni35纳米晶复合粉末的组织演变及磁性能研究
被引量:
3
2
作者
叶坤煌
张云鹏
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第11期11089-11094,共6页
通过机械合金化的方法利用行星式高能球磨机,成功制备了具有优异软磁性能的Fe65Ni35纳米晶复合粉末,并使用具有最佳软磁性能的粉末制备了软磁复合材料。研究了研磨时间对Fe65Ni35纳米晶复合粉末微观结构及磁性能的影响,得出最佳研磨时间...
通过机械合金化的方法利用行星式高能球磨机,成功制备了具有优异软磁性能的Fe65Ni35纳米晶复合粉末,并使用具有最佳软磁性能的粉末制备了软磁复合材料。研究了研磨时间对Fe65Ni35纳米晶复合粉末微观结构及磁性能的影响,得出最佳研磨时间为50 h。进一步研究了涂有酚醛树脂的Fe65Ni35纳米晶复合粉末的制备工艺及其组织演变与磁性能特征。通过XRD、SEM、振动样品磁强计、LCR仪等手段对样品进行了表征。结果表明,随着研磨时间的增加,Fe65Ni35纳米晶复合粉末的相组成发生了由马氏体bcc结构向奥氏体fcc结构的转变,且随着研磨时间的延长,逆转变现象更加明显;当研磨时间为50 h时,Fe65Ni35纳米晶复合粉末平均粒径稳定在10μm左右,并表现出最高的磁化强度和最低的矫顽力,软磁性能达到最优,而铁磁马氏体相向弱磁奥氏体相的转变是造成磁性能差异的主要原因;与纯Fe基复合材料相比,基于Fe65Ni35纳米晶复合粉末的软磁复合材料,具有更高的电阻率和磁导率,同时表现出更高的弛豫频率和更低的涡流损耗因子。
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关键词
机械合金化
FE-NI合金
纳米晶
马氏体
相变
马氏体逆转变
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职称材料
题名
大块料1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢的晶粒细化研究
被引量:
5
1
作者
王敏
郭鸿镇
机构
西北工业大学材料学院
出处
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2008年第20期24-26,30,共4页
文摘
用马氏体逆转变晶粒细化方法对大块料1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢进行组织细化研究,并分析了冷变形后再结晶退火温度和保温时间对晶粒度的影响等。结果获得经90%冷变形的1Cr18Ni9Ti不锈钢的最佳再结晶退火工艺规范为:加热至800℃保温40min后空冷,在此工艺条件下,得到的奥氏体晶粒直径为6~10μm,而且等轴化程度最好,碳化物析出量最少。
关键词
奥氏体不锈钢
晶粒细化
马氏体逆转变
冷变形
Keywords
austenitic stainless steel
ultrafine-grain
martensite reversal transformation
cold transformation
分类号
TG142.71 [金属学及工艺—金属材料]
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职称材料
题名
机械合金化制备Fe65Ni35纳米晶复合粉末的组织演变及磁性能研究
被引量:
3
2
作者
叶坤煌
张云鹏
机构
闽南理工学院光电与机电工程学院
出处
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第11期11089-11094,共6页
基金
国家科技重大专项资助项目(2017ZX04022001-207)
福建省教育厅基金科技资助项目(JB13219)
文摘
通过机械合金化的方法利用行星式高能球磨机,成功制备了具有优异软磁性能的Fe65Ni35纳米晶复合粉末,并使用具有最佳软磁性能的粉末制备了软磁复合材料。研究了研磨时间对Fe65Ni35纳米晶复合粉末微观结构及磁性能的影响,得出最佳研磨时间为50 h。进一步研究了涂有酚醛树脂的Fe65Ni35纳米晶复合粉末的制备工艺及其组织演变与磁性能特征。通过XRD、SEM、振动样品磁强计、LCR仪等手段对样品进行了表征。结果表明,随着研磨时间的增加,Fe65Ni35纳米晶复合粉末的相组成发生了由马氏体bcc结构向奥氏体fcc结构的转变,且随着研磨时间的延长,逆转变现象更加明显;当研磨时间为50 h时,Fe65Ni35纳米晶复合粉末平均粒径稳定在10μm左右,并表现出最高的磁化强度和最低的矫顽力,软磁性能达到最优,而铁磁马氏体相向弱磁奥氏体相的转变是造成磁性能差异的主要原因;与纯Fe基复合材料相比,基于Fe65Ni35纳米晶复合粉末的软磁复合材料,具有更高的电阻率和磁导率,同时表现出更高的弛豫频率和更低的涡流损耗因子。
关键词
机械合金化
FE-NI合金
纳米晶
马氏体
相变
马氏体逆转变
Keywords
mechancial alloying
Fe-Ni alloy
nanocrystalline
martensite transformation
martensite reverse transformation
分类号
TG132.2 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
大块料1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢的晶粒细化研究
王敏
郭鸿镇
《热加工工艺》
CSCD
北大核心
2008
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
机械合金化制备Fe65Ni35纳米晶复合粉末的组织演变及磁性能研究
叶坤煌
张云鹏
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
3
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职称材料
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