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纳米级碳化物及小角界面密度对Fe-C-Mo-M(M=Nb、V或Ti)系钢耐火性的影响
被引量:
10
1
作者
张正延
孙新军
+3 位作者
李昭东
王小江
雍岐龙
王国栋
《材料研究学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第4期269-276,共8页
通过高Nb、V或Ti(~0.1%),低Mo(≤0.2%)微合金化设计,在经TMCP工艺后用恒载荷拉伸实验测定了Fe-C-M-Mo(M=Nb、V或Ti)系合金钢的失效温度。用EBSD分析了TMCP后样品中的界面密度,用TEM观测了恒载拉伸实验后样品中的纳米析出相。结果表明:在...
通过高Nb、V或Ti(~0.1%),低Mo(≤0.2%)微合金化设计,在经TMCP工艺后用恒载荷拉伸实验测定了Fe-C-M-Mo(M=Nb、V或Ti)系合金钢的失效温度。用EBSD分析了TMCP后样品中的界面密度,用TEM观测了恒载拉伸实验后样品中的纳米析出相。结果表明:在Fe-C-V/Nb钢中添加约0.2%Mo使其在280 MPa恒载荷拉伸升温过程中的失效温度提高约40℃。小角度界面为MC型析出相形核析出提供了有利位置,加速了MC相的析出,在升温过程中细小弥散的MC相在小角度界面形核析出起到了良好的高温沉淀强化作用,提高了耐火钢的失效温度。含Mo的Ti-Mo钢具有较高的小角度界面密度,导致其中MC型析出相析出较快,因此具有最高的失效温度,Nb-Mo钢次之,V-Mo钢因小角度界面密度最小使其在高温下MC相析出的动力学减缓,因此失效温度最低。
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关键词
金属材料
智能型耐火钢
失效温度
沉淀强化
小角度界面密度
纳米级碳化物
原文传递
题名
纳米级碳化物及小角界面密度对Fe-C-Mo-M(M=Nb、V或Ti)系钢耐火性的影响
被引量:
10
1
作者
张正延
孙新军
李昭东
王小江
雍岐龙
王国栋
机构
钢铁研究总院工程用钢所
东北大学轧制技术与连轧自动化国家重点实验室
昆明理工大学材料科学与工程学院
出处
《材料研究学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第4期269-276,共8页
基金
国家重点基础研究发展计划2010CB630805
国家自然科学基金51201036资助项目~~
文摘
通过高Nb、V或Ti(~0.1%),低Mo(≤0.2%)微合金化设计,在经TMCP工艺后用恒载荷拉伸实验测定了Fe-C-M-Mo(M=Nb、V或Ti)系合金钢的失效温度。用EBSD分析了TMCP后样品中的界面密度,用TEM观测了恒载拉伸实验后样品中的纳米析出相。结果表明:在Fe-C-V/Nb钢中添加约0.2%Mo使其在280 MPa恒载荷拉伸升温过程中的失效温度提高约40℃。小角度界面为MC型析出相形核析出提供了有利位置,加速了MC相的析出,在升温过程中细小弥散的MC相在小角度界面形核析出起到了良好的高温沉淀强化作用,提高了耐火钢的失效温度。含Mo的Ti-Mo钢具有较高的小角度界面密度,导致其中MC型析出相析出较快,因此具有最高的失效温度,Nb-Mo钢次之,V-Mo钢因小角度界面密度最小使其在高温下MC相析出的动力学减缓,因此失效温度最低。
关键词
金属材料
智能型耐火钢
失效温度
沉淀强化
小角度界面密度
纳米级碳化物
Keywords
metallic material,intelligent fire resistant steel,failure temperature,precipitation strengthening,low-angle grain boundary dens
分类号
TB383.1 [一般工业技术—材料科学与工程]
TG142.1 [金属学及工艺—金属材料]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
纳米级碳化物及小角界面密度对Fe-C-Mo-M(M=Nb、V或Ti)系钢耐火性的影响
张正延
孙新军
李昭东
王小江
雍岐龙
王国栋
《材料研究学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
10
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