合金元素对高碳纳米贝氏体钢组织和力学性能的影响

来源 :第十二届全国固态相变、凝固及应用学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yaomingjc
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  本文主要研究四种不同成分的高碳合金钢经过等温淬火处理对纳米贝氏体高强度钢组织和力学性能的影响.采用光学显微镜(OM)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、透射电子显微镜(TEM)和X射线衍射仪(XRD)对处理后试验钢的组织和相组成进行了研究.结果表明,试验钢热处理后得到了由几十纳米厚的板条状贝氏体铁素体和薄膜状残留奥氏体构成的纳米贝氏体组织.其中,S2钢的抗拉强度最高,达到2375 MPa;硬度最大,达到685 HV3,但是其延伸率和冲击韧性稍差.而80C钢的强度和硬度与S2钢相比略低,但是延伸率和冲击韧性提高很多,延伸率能够达到14.3%;冲击功能够达到51J.综合比较,80C钢的综合力学性能最好.
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由于工业用钢的大量发展以及固态相变研究的科学必要性,钢的马氏体相变已经研究了一百多年。为了控制马氏体相变组织和提高马氏体钢的机械性能,通常会添加一些合金元素如碳、镍、铬、锰等。大量的实验研究也表明马氏体钢的微观结构和力学行为与这些合金元素密切相关。其中,碳作为最重要和有效的钢中合金元素,可以显著影响碳钢的马氏体转变中的体积分数、马氏体的形态和力学性能。尽管合金钢中马氏体存在着多种形态,例如板条状,
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700℃超超临界技术作为当今最先进的燃煤火力发电技术,其发电效率预计可以到50%左右,可有效节约燃煤资源和减少有害气体排放.但由于其较高的蒸汽温度和压强,对机组材料的蠕变、疲劳、高温氧化与腐蚀等性能都提出了更加苛刻的要求.传统的奥氏体和铁素体耐热钢难以满足上述要求,镍基耐热合金因其优异高温性能成为各国发展700℃超超临界机组用材料的研究重点.Haynes 282是一种新近开发的Ni-Cr-Co-M
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