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高速鋼M2中共晶碳化物M2C的性質和形態_百度文庫

存在(zai)分(fen)(fen)散的顆粒狀(zhuang)碳(tan)化(hua)(hua)物(wu)和層狀(zhuang)分(fen)(fen)布(bu)的短(duan)棒狀(zhuang)碳(tan)化(hua)(hua)物(wu),還(huan)有層狀(zhuang)珠光體組織(zhi);在(zai)800℃c和MC呈球狀(zhuang)生(sheng)長。退火(huo)冷卻過程,奧(ao)氏體冷共析溫度時,其局(ju)部奧(ao)氏體成分(fen)(fen)。

一種多元中合金高碳鋼的預處理工藝對碳化物轉變及形貌的影響

摘要利用(yong)球(qiu)擾動(dong)對(dui)晶(jing)體球(qiu)擴散生長模型(xing)的(de)(de)穩定(ding)性(xing)進(jin)行分析,把球(qiu)模型(xing)的(de)(de)球(qiu)半徑轉(zhuan)化為曲率半徑的(de)(de)概念(nian),進(jin)而(er)討論(lun)高溫(wen)合金中的(de)(de)MC八面體碳化物晶(jing)體在高溫(wen)熔體中生長的(de)(de)穩定(ding)性(xing),。

高碳鉻鉬鋼貝氏體碳化物形貌及形成機理-綜合課件-道客巴巴

帶尖(jian)角(jiao)的方形相較圓(yuan)形或(huo)橢(tuo)圓(yuan)形相更易(yi)在交變載荷過程中(zhong)發生(sheng)應力集(ji)中(zhong),形成疲勞裂紋(wen)源;晶粒(li)的超細化、析(xi)出物(wu)的納米化、顆粒(li)狀或(huo)短棒狀碳化物(wu)、低夾雜物(wu)水平是。

高溫合金中MC碳化物晶體生長的穩定性

的(de)銅納米顆(ke)粒在高(gao)溫(wen)系列退火(huo)過程(cheng)中發生(sheng)了由邊界擴散和(he)Ostwald熟化導致(zhi)的(de)團聚(ju)生(sheng)長(chang)結(jie)果表(biao)明(ming)碳化物(wu)是(shi)以(yi)大(da)粒子(zi)吞食小粒子(zi)和(he)短棒(bang)狀碳化物(wu)分斷或棒(bang)端溶解自身球(qiu)化的(de)。

新型熱軋納米析出強化超高強汽車板的疲勞性能研究

[圖文]超級管理員(yuan)詞條(tiao)創建者發短(duan)消(xiao)息過共晶高鉻白(bai)口鑄(zhu)鐵的(de)初(chu)生碳化物按六(liu)方(fang)晶系生長(chang)的(de)[0001],形(xing)成橫(heng)截(jie)面為(wei)六(liu)方(fang)形(xing)輪廓的(de)長(chang)桿棒狀晶體,。

ostwald熟化的翻譯結果-ki翻譯助手

貝氏體碳化物(wu)(wu)的(de)電鏡觀察和理論分析,結果表明(ming):貝氏體碳化物(wu)(wu)呈(cheng)短棒狀(zhuang)、層片狀(zhuang)圖(tu)10SEM20CrMo鋼貝氏體鐵素(su)體片條從晶(jing)界向(xiang)晶(jing)內平行排列生長Fig.10。

白口鑄鐵初生碳化物(M7C3)的結晶中國鋼鐵百科-Baike.Gqsoso.!

通過電子(zi)顯微技術表征(zheng)了(le)球形氫(qing)氧化(hua)(hua)鎳的內外結(jie)(jie)構并討論了(le)其生長過程機理(li)和(he)Ostwald結(jie)(jie)果表明碳(tan)化(hua)(hua)物(wu)(wu)是以大粒子(zi)吞食小粒子(zi)和(he)短(duan)棒(bang)狀碳(tan)化(hua)(hua)物(wu)(wu)分斷(duan)或棒(bang)端溶解自身(shen)球化(hua)(hua)的。

貝氏體碳化物的形貌及形成機制-豆丁網

羽毛(mao)狀(zhuang)的上(shang)貝(bei)氏體(ti)(ti)沿(yan)著奧氏體(ti)(ti)晶界(jie)向兩側生長,貝(bei)氏體(ti)(ti)碳化物呈白亮色(se)的短棒狀(zhuang)或顆粒狀(zhuang),分布在鐵素體(ti)(ti)亞片條(tiao)或亞單元之間(jian),其排列與(yu)貝(bei)氏體(ti)(ti)鐵素體(ti)(ti)片條(tiao)軸(zhou)向大體(ti)(ti)。

Ostwald熟化-學術百科-知網空間

呈短棒狀,碳(tan)化(hua)物顆粒(li)主要(yao)分布在有著密(mi)集位錯線和晶(jing)胞壁等微觀缺陷的馬氏體板條或(0.15%)的添(tian)加(jia),是(shi)為了形(xing)成(cheng)大量(liang)彌散碳(tan)化(hua)物,控(kong)制(zhi)江蘇大學碩士學位論文晶(jing)粒(li)生長,。

高碳鉻鉬鋼貝氏體碳化物形貌及形成機理-豆丁網

變(bian)質處理(li)碳化(hua)物吸(xi)附效(xiao)應熱力學過(guo)冷摘要:采用(yong)Mg基復合變(bian)質處理(li)的(de)方法,研究(jiu)了(le)過(guo)共晶高鉻(ge)白口鑄鐵凝(ning)固過(guo)程(cheng)中(zhong)碳化(hua)物的(de)生長機理(li)及尺寸形態的(de)變(bian)化(hua)特(te)性。研究(jiu)結果。

中國低活化馬氏體鋼的激光焊接研究-豆丁網

采用Mg基復合變質處理的(de)方法,研(yan)究了過共晶高鉻白口鑄鐵凝固過程中碳化物的(de)生長(chang)機(ji)理及尺寸形態(tai)的(de)變化特性。研(yan)究結果表(biao)明:在過共晶高鉻白口鑄鐵結晶過程中,變質元素Mg。

高碳中合金鋼DM4的預處理工藝對碳化物轉變及形貌的影響_百度文庫

定向凝(ning)固(gu)固(gu)液界(jie)面凝(ning)固(gu)速度初(chu)生碳(tan)化物共晶碳(tan)化物在(zai)研究了(le)碳(tan)化物生長形態的(de)(de)基礎上(shang),本(ben)文進一步探討了(le)Fe-Cr-C自(zi)生復(fu)合材料的(de)(de)組(zu)織和性能。結果表明,以(yi)1μm/s的(de)(de)。

鈦合金中碳化物的組成及形態的演變規律模板_百度文庫

二次(ci)碳化(hua)物(wu)碳化(hua)物(wu)析出高溫形變GCr鋼臨(lin)界冷卻速度(du)(du)形變溫度(du)(du)生長(chang)機制(zhi)連續冷卻生長(chang)厚度(du)(du)形變量。

過共晶高鉻白口鑄鐵碳化物生長機制及影響因素分析-《熱加工工藝

1號(hao)內(nei)(nei)管和2號(hao)內(nei)(nei)管二次復型(xing)表(biao)明,片狀珠(zhu)光體(ti)(ti)已經消失,在鐵素(su)體(ti)(ti)基(ji)體(ti)(ti)上(shang)重新析出短棒狀碳(tan)化物(wu)。這些結果說(shuo)明,制造(zao)隔(ge)熱(re)(re)管的(de)普(pu)碳(tan)鋼油管長期在“過熱(re)(re)蒸汽”溫度(du)(300℃以上(shang)。

粒化處理對軋輥用高鉻鋼組織與性能的影響EffectofGranulation

(低(di)于1750℃),鑄態(tai)組織中初生MC碳化物從(cong)塊(kuai)狀與短棒(bang)狀相結合(he)的(de)形貌(mao)轉變(bian)為漢(han)字草書(shu)(shu)體(ti)形貌(mao),溫度繼續(xu)升(sheng)高后漢(han)字草書(shu)(shu)體(ti)形MC碳化物消失,呈細小的(de)點狀均勻分布(bu);隨著。

GCr15鋼的快速球化退火工藝_百度文庫

西北工業(ye)大學碩士(shi)學位論文(wen)高鉻鑄鐵(tie)中碳化物生長形態的(de)研究姓(xing)名:李浩申請(qing)學位但由于其散熱條件無(wu)明顯的(de)改善(shan),因此其組織仍不是很理(li)想(xiang),所(suo)獲得的(de)柱狀晶區較短。

冷卻速度對高速鋼M2C共晶碳化物的影響-經濟政策-道客巴巴

TiAlTiB_鈦基復(fu)合(he)材料晶(jing)體生(sheng)長(chang)(chang)有些細(xi)棒狀TiB2生(sheng)長(chang)(chang)成垂(chui)直(zhi)交(jiao)叉狀的(de)簡單十字(zi)形(xing)或“T”字(zi)形(xing);族聚(ju)形(xing)式細(xi)棒狀TiB2實際為(wei)三維(wei)空間(jian)較復(fu)雜的(de)十字(zi)或“T”字(zi)形(xing)的(de)復(fu)合(he)。

高碳鉻鉬鋼貝氏體碳化物形貌及形成機理-期刊論文-道客巴巴

[圖文]磁場(chang)使珠光(guang)體的片層間(jian)距降低了5%-15%,其(qi)實(shi)質是提(ti)高(gao)了珠光(guang)體的生長速率。然而(er),大多數(shu)條片狀(zhuang)(zhuang)碳(tan)(tan)化物平行排列,施(shi)加磁場(chang)條件下,碳(tan)(tan)化物為短棒狀(zhuang)(zhuang)和粒狀(zhuang)(zhuang),但磁場(chang)對(dui)滲(shen)碳(tan)(tan)。

過共晶高鉻白口鑄鐵碳化物生長機制及影響因素分析Studyon

結果表明,9Cr2Mo鋼和GCr15鋼上貝氏(shi)體(ti)碳化物(wu)呈長(chang)短(duan)不一(yi)的(de)薄片(pian)狀(zhuang)(zhuang)或(huo)短(duan)棒狀(zhuang)(zhuang),分布在鐵素體(ti)亞片(pian)條或(huo)亞單元之間,排列與(yu)貝氏(shi)體(ti)鐵素體(ti)片(pian)條軸向大體(ti)上平行分布;下貝氏(shi)。

GCr15鋼的快速球化退火工藝-期刊論文-道客巴巴

奧(ao)氏體化(hua)時(shi)(shi)間為(wei)1.5、3h的試樣(yang)球化(hua)退火后,短棒狀碳化(hua)物減少,但仍然存在這一過程的孕育(yu)期較長,形(xing)核后生長速(su)度慢,在同樣(yang)的等溫時(shi)(shi)間下,形(xing)成的球狀碳化(hua)物。

高鉻鑄鐵中碳化物生長形態的研究-《西北工業大學》2007年碩士論文

GCr軸(zhou)承鋼熱模擬高溫(wen)變形控制冷(leng)卻(que)二(er)(er)次(ci)碳化(hua)物研究表明,GCr15軸(zhou)承鋼經980℃高溫(wen)變形后快速冷(leng)卻(que),隨著冷(leng)卻(que)速度的增加,晶界處二(er)(er)次(ci)碳化(hua)物由半網狀分布(bu)、短(duan)棒(bang)狀分布(bu)。

高溫形變對GCr15鋼中二次碳化物析出的影響-《鋼鐵》1994年09期

晶(jing)核,并且沿著(zhu)晶(jing)界分布;(C)、(d)為晶(jing)核沿著(zhu)奧氏體(ti)晶(jing)粒(li)的某晶(jing)面(mian)向(xiang)晶(jing)內生長(chang)得到(dao)上貝(bei)氏體(ti)整合組織(zhi),如圖9所(suo)示,可見,貝(bei)氏體(ti)碳化物呈(cheng)短棒狀,長(chang)短不等,沿著(zhu)。

熱采稠油蒸汽驅用隔熱管斷裂分析-大峰的日志-網易博客

并由于在液態保(bao)持(chi)的(de)時間較(jiao)短,故可保(bao)留稀(xi)土變(bian)質處理的(de)效果.使用這種裝置研究了低(20%Cr)白口鑄鐵中共晶碳化物(wu)的(de)生長(chang),以及(ji)稀(xi)土元素(su)的(de)存在對其造(zao)成的(de)影響(xiang).在低鉻(ge)。

海邊生長的一種棒狀葉的植物學名叫什么?_百度知道

陳瑤,華(hua)明(ming)(北京航空航天大學材料學院激光(guang)材料加工與表面(mian)工程實驗(yan)室,北京!"""*()〔摘要〕分析了平(ping)衡凝固+,碳(tan)化物規則塊狀八面(mian)體穩(wen)態生長的條件(jian)及影(ying)響+,。

熔體過熱處理對鑄態K465合金組織的影響-《動力與能源用高溫結構

C系(xi)陶瓷(ci)先驅體,在不同(tong)條件下轉(zhuan)化制備出(chu)具有高比表(biao)面積的介(jie)孔氧化物(wu)及碳(tan)化物(wu)復合由于其001晶向生長速(su)率(lv)高于100晶向生長速(su)率(lv),會逐漸形成短棒狀顆(ke)粒(li),熱處理溫度從。

高鉻鑄鐵中碳化物生長形態的研究-碩士論文-道客巴巴

西北工業(ye)大學碩士學位(wei)論文高鉻(ge)鑄鐵中碳化物生長形態的研究姓名:李浩申(shen)請學位(wei)級(ji)別(bie)但由于其(qi)散熱條(tiao)件無明顯(xian)的改善,因此其(qi)組織仍不是很理想,所獲得(de)的柱狀晶區較短。

TiAl-B合金細棒狀十字形TiB_2的生長特征-《稀有金屬材料與工程》

磁場熱處理對固態相變的影響_中國百科網

高碳鉻鉬鋼貝氏體碳化物形貌及形成機理-《鋼鐵研究學報》2009年

奧氏體化時間對GCR15軸承鋼球化組織的影響-豆丁網

GCr15軸承鋼高溫變形后控冷工藝的研究-《材料科學與工藝》2010年

貝氏體相變新機制的研究-豆丁網

稀土元素對含鉻白口鑄鐵中共晶碳化物生長的影響-《西安交通大學

MC型碳化物的穩態非穩態凝固轉化機制-豆丁網

熱處理對軋輥用高鉻鋼組織與性能的影響_百度文庫

先驅體轉化法制備Si-Al-Zr-O及Ti-Si-O-C系先進復相陶瓷研究-《

過共晶高鉻白口鑄鐵碳化物生長機制及影響因素分析_百度文庫

高鉻鑄鐵中碳化物生長形態的研究-豆丁網

過共晶高鉻白口鑄鐵碳化物生長機制及影響因素分析_百度文庫

高溫回火對1Cr12Ni3Mo2VN耐熱鋼力學性能和組織的影響_百度文庫