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利用小角中子核磁散射分离研究AerMet100钢中纳米析出相的形貌和成分
1
作者
柯于斌
李彬
段辉平
《金属学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第8期1109-1118,共10页
AerMet100超高强度钢以其优异的力学性能广泛应用于飞机起落架。其超高强度主要源于合金回火过程中产生的大量M_(2)C型针状析出相的二次硬化作用。由于AerMet100高强钢中的纳米析出相与马氏体基体共格且尺寸细小,无法进行萃取,很难采用...
AerMet100超高强度钢以其优异的力学性能广泛应用于飞机起落架。其超高强度主要源于合金回火过程中产生的大量M_(2)C型针状析出相的二次硬化作用。由于AerMet100高强钢中的纳米析出相与马氏体基体共格且尺寸细小,无法进行萃取,很难采用传统成像手段对其尺寸和成分进行准确表征。本工作结合TEM和XRD的观测结果,采用小角中子散射(SANS)技术分别对454、482、486和498℃回火5 h的AerMet100合金钢中M_(2)C型针状析出相的尺寸、分布和含量进行了定量表征。通过在SANS实验时施加1.1 T横向磁场并对数据沿平行和垂直磁场方向按角度规约,实现了对数据的核、磁散射分离。对核散射曲线的模型拟合结果显示,合金中针状析出相平均长度为6~16 nm,平均直径为1~2 nm,针状碳化物相的体积分数随退火温度升高由0.54%逐渐提高至5.19%。磁散射数据得到的碳化物结构参数均大于核散射结果,说明在碳化物与马氏体基体相界面存在自旋错排的纳米磁畴区。此外,通过对碳化物和基体相中子核磁散射长度密度的对比计算,推断出针状碳化物的可能的化学组成和密度分别为:(Cr_(0.4)Mo_(1.6))C和8.55 g/cm^(3)。
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关键词
AERMET100钢
纳米
析出
相
小角中子散射
核磁散射分离
纳米相化学成分
原文传递
题名
利用小角中子核磁散射分离研究AerMet100钢中纳米析出相的形貌和成分
1
作者
柯于斌
李彬
段辉平
机构
散裂中子源科学中心
中国科学院高能物理研究所
北京航空航天大学材料科学与工程学院
出处
《金属学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第8期1109-1118,共10页
基金
国家重点研发项目No.2021YFB3501201
国家自然科学基金项目No.12275154
+1 种基金
广东省基础与应用基础研究基金项目No.2021B1515140028
中国科学院青年创新促进会人才项目No.2020010。
文摘
AerMet100超高强度钢以其优异的力学性能广泛应用于飞机起落架。其超高强度主要源于合金回火过程中产生的大量M_(2)C型针状析出相的二次硬化作用。由于AerMet100高强钢中的纳米析出相与马氏体基体共格且尺寸细小,无法进行萃取,很难采用传统成像手段对其尺寸和成分进行准确表征。本工作结合TEM和XRD的观测结果,采用小角中子散射(SANS)技术分别对454、482、486和498℃回火5 h的AerMet100合金钢中M_(2)C型针状析出相的尺寸、分布和含量进行了定量表征。通过在SANS实验时施加1.1 T横向磁场并对数据沿平行和垂直磁场方向按角度规约,实现了对数据的核、磁散射分离。对核散射曲线的模型拟合结果显示,合金中针状析出相平均长度为6~16 nm,平均直径为1~2 nm,针状碳化物相的体积分数随退火温度升高由0.54%逐渐提高至5.19%。磁散射数据得到的碳化物结构参数均大于核散射结果,说明在碳化物与马氏体基体相界面存在自旋错排的纳米磁畴区。此外,通过对碳化物和基体相中子核磁散射长度密度的对比计算,推断出针状碳化物的可能的化学组成和密度分别为:(Cr_(0.4)Mo_(1.6))C和8.55 g/cm^(3)。
关键词
AERMET100钢
纳米
析出
相
小角中子散射
核磁散射分离
纳米相化学成分
Keywords
AerMet100 steel
nanoscale precipitate
small-angle neutron scattering
separation of nuclear and magnetic scattering
chemical composition of nanophase
分类号
TG142 [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
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1
利用小角中子核磁散射分离研究AerMet100钢中纳米析出相的形貌和成分
柯于斌
李彬
段辉平
《金属学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
原文传递
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
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