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选择表面致密化铁基材料的研究进展 被引量:4
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作者 赵妍 彭景光 +2 位作者 陈迪 李德凯 严彪 《粉末冶金技术》 CAS CSCD 北大核心 2017年第6期469-474,共6页
综述了铁基烧结体的选择表面致密化技术在国内外的研究进展,归纳了国内研究的不足之处和未来发展方向,分析了影响铁基材料表面致密化效果的重要性能参数,包括致密层深度、表面硬度及硬度分布、接触疲劳强度、耐磨损性能等,对比讨论了各... 综述了铁基烧结体的选择表面致密化技术在国内外的研究进展,归纳了国内研究的不足之处和未来发展方向,分析了影响铁基材料表面致密化效果的重要性能参数,包括致密层深度、表面硬度及硬度分布、接触疲劳强度、耐磨损性能等,对比讨论了各种实验条件下的表面致密化效果和特点,并对今后的工艺开发和应用进行了展望。 展开更多
关键词 致密化 力学性能 铁基材料 烧结体
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多轴非比例加载高周疲劳研究进展 被引量:13
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作者 朱正宇 何国求 +1 位作者 陈成澍 张卫华 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第9期1221-1225,1250,共6页
综述了近年来国内外在非比例载荷下多轴高周疲劳研究的进展和现状,其中主要评述了各种多轴疲劳寿命估算方法及微观机理的研究,并提出了今后在非比例载荷下多轴高周疲劳研究工作的设想.
关键词 多轴疲劳 高周疲劳 非比例加载 疲劳寿命
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双相不锈钢高温时效σ相析出行为研究进展 被引量:24
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作者 杨银辉 严彪 郑鑫 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第19期105-109,共5页
双相不锈钢高温热加工过程中,σ脆性相的快速析出将损害其力学性能和耐腐蚀性能。采取合适的热加工工艺抑制σ相的快速析出具有重要意义。简要综述了高温时效双相不锈钢析出相的特点,高温时效过程中σ相的析出机理、σ相析出动力学、σ... 双相不锈钢高温热加工过程中,σ脆性相的快速析出将损害其力学性能和耐腐蚀性能。采取合适的热加工工艺抑制σ相的快速析出具有重要意义。简要综述了高温时效双相不锈钢析出相的特点,高温时效过程中σ相的析出机理、σ相析出动力学、σ相析出影响因素以及σ相析出对材料力学性能和耐腐蚀性能的影响。化学成分、铁素体晶粒尺寸和体积分数,以及相应的热处理工艺等将影响高温条件下铁素体向σ相的分解。升高固溶温度,能在一定程度抑制高温时效过程中σ相的析出。 展开更多
关键词 Σ相 热加工 析出动力学 固溶温度
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高能球磨诱发Fe78Si13B9非晶合金纳米晶化的研究 被引量:3
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作者 严彪 陈伯渠 +1 位作者 陆伟 杨磊 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期636-639,共4页
利用X射线衍射和透射电子显微镜研究了高能球磨条件下Fm8Si13B9非晶合金的机械诱发纳米晶化过程中的结构变化和晶化动力学,利用Scherer公式计算了晶化的α—Fe颗粒的平均直径D,在球磨3h之后开始形成α-Fe相晶粒,D为2~10nm.晶化动... 利用X射线衍射和透射电子显微镜研究了高能球磨条件下Fm8Si13B9非晶合金的机械诱发纳米晶化过程中的结构变化和晶化动力学,利用Scherer公式计算了晶化的α—Fe颗粒的平均直径D,在球磨3h之后开始形成α-Fe相晶粒,D为2~10nm.晶化动力学通过X射线衍射数据给出的晶化体积分数来分析.由经典的Johnson-Mehl-Avrami(JMA)模型得到Avrami指数n=1.53,表明机械诱发纳米晶化过程中其形核机制为均匀形核,晶粒生长机制为从小尺寸晶核开始的三维生长. 展开更多
关键词 非晶合金 机械诱发纳米晶化 晶化动力学
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Fe基非晶及纳米晶在硫酸中的腐蚀研究 被引量:2
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作者 李翔 王宇鑫 严彪 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第7期1041-1045,共5页
利用电化学极化曲线的方法和电化学阻抗技术,研究非晶Fe78Si13B9和纳米晶Fe73.5Si13.5B9Nb3Cu1合金在1 mol.L-1的H2SO4溶液里的电化学腐蚀行为;利用X射线衍射仪和示差扫描量热计(DSC),研究该非晶薄带的非晶特性及晶化过程;用扫描电镜观... 利用电化学极化曲线的方法和电化学阻抗技术,研究非晶Fe78Si13B9和纳米晶Fe73.5Si13.5B9Nb3Cu1合金在1 mol.L-1的H2SO4溶液里的电化学腐蚀行为;利用X射线衍射仪和示差扫描量热计(DSC),研究该非晶薄带的非晶特性及晶化过程;用扫描电镜观察极化测试后的试样形貌;还研究不同的热处理温度对材料的结构及在1 mol.L-1的H2SO4溶液里耐腐蚀性能的影响.结果表明,纳米晶比非晶合金的耐腐蚀性能要好;随着热处理温度的升高,非晶的耐腐蚀性能得到提高,而纳米晶则降低. 展开更多
关键词 非晶 纳米晶 耐腐蚀性能 扩散通道
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