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1.
一种超高强度不锈钢超细化组织TEM研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用透射电镜(TEM)研究了一种试验超高强度高韧性不锈钢Fe 14Cr 12Co 5Mo Me超细化组织。研究得出,淬火时M体板条被小M体片簇[011]切截再细化;回火时形成的逆转变奥氏体 (Ar)切截M体板条束和板条使其再细化,Ar体与M体基体取向符合K S关系[011-]A //[111]M, (11-1-)A //(11-0)M。切截形成的超细化M体板条和Ar体向M体相变塑性是试验钢强 韧化的重要机理。  相似文献   
2.
本文利用光学金相、定量金相、电子探针及透射电镜,较详细地研究了2024系列铝合金在不同杂质含量和各种热处理状态下,粗大夹杂相与弥散质点相的种类、溶解与析出,以及对材料性能的影响。粗大夹杂相中含量最多的是属心立方的α-Al_(120Fe_3Si相。通常认为中等弥散质点(T相)为Al _(20)Cu_2Mn_3,空间群为Cmcm,我们的衍射标定结果确认T相的空间群应为Bbm m,点阵参数a=24.19A,b=12.51A,c=7.86A,基本形貌为棒状,轴向始终沿〔010〕方向,而且此相易形成十次孪晶。粗大夹杂相对拉伸性能影响不大,但对断裂韧性影响显著,能明显降低合金的断裂韧性。  相似文献   
3.
喷丸强化在金属材料表面形成强化层,可以有效提高构件的疲劳寿命,是金属构件表面完整性制造的重要方法.喷丸强化已有效应用于40CrNi2Si2MoVA钢制构件,为了探明喷丸强化对该钢种的强化机理,本工作采用高分辨电子显微电镜(HREM)对40CrNi2Si2MoVA钢喷丸强化层微观组织结构进行了系统分析研究.结果表明:喷丸强化使40CrNi2Si2 MoVA钢组织细化,呈明显的马氏体“有效晶粒”现象,“有效晶粒”尺寸为几个纳米到几十个纳米;“有效晶粒”界面呈明显的倾转现象,相邻“有效晶粒”间转动角度为几度到几十度,最大达到30°.  相似文献   
4.
本文利用透射电镜研究了Al-Cu-Mg合金中S′相及S相在铝基体基本带轴上的复合衍射花样。选区衍射表明,由S′相相对于铝基体存在的12种变体及其二次衍射效应构成了复合衍射图。铝基体[112]带轴的近似三等分点是由S′相的[914]带轴及二次衍射造成,并与S’相的<101>、<110>强衍射构成了复合衍射花样;铝基体[111]带轴主要由S′相的<514>强衍射构成;铝基体[111]带轴主要由S′相的<013>和<021>强衍射构成。  相似文献   
5.
用高分辨透射电子显微术及高分辨图像处理技术对低膨胀高温合金Incoloy907晶界相作了分析研究,经图像处理后,清晰再现了907合金各种晶界相的高分辨像。晶界。相与基体结合紧密,界面平直、干净,无中间相析出;晶界正交相和三斜相与基体之间结合紧密,但发现有纳米大小的微小相存在。  相似文献   
6.
本文用透射电子显微术及能谱分析技术研究了进口A356铸Al基碳化硅质点强化复合材料的显微组织。研究发现,该材料中主要含有α碳化硅、β碳化硅、共晶硅、硅时效序列的GP区以及一种非晶态的Si/Ca化合物,其中,β碳化硅是由薄片沿<110>方向堆砌而成。  相似文献   
7.
本文用高分辨电子显微术(HREM)研究了A1-Cu-Mg合金中S’相界面结构和生长微观机理。研究发现,s’相(001)和(010)界面均存在界面错配位错(BMD),但只有(001)s’界面存在生长台阶,对BMD柏氏矢量及其相互作用的理论计算表明,(001)s’界面上BMD相互吸引,(010)s’界面上BMD相互排斥,据此进一步提出了一种S’相台阶生长机制。  相似文献   
8.
本文利用会聚束电子衍射、常规电子显微术及X射线能谱分析,对2024高强铝合金中棒状弥散相Al_(20)Cu_2Mn_3的显微结构进行了研究,测定出该相的空间群为Bbmm,点阵参数为a=2.419nm,b=1.251nm,c=0.786nm,并发现T相易形成多重孪晶,孪生面为{101},多重孪晶〈010〉取向的电子衍射图呈现十次对称性。  相似文献   
9.
二次硬化超高强度钢中析出强化相HRTEM研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
使用高分辨透射电子显微镜(HRTEM)对高Co-Ni超高强度钢AetMet100在482℃/5h回火后的析出强化相进行研究,对高分辨格子像进行傅立叶变换得到FFT花样并进行标定,从而确定强化相。试验结果发现,在Aet-Met100钢马氏体基体上同时存在两种形态的弥散析出强化相:一种是已有很多报道的棒状M2C碳化物,长度约9.6nm,直径约3.1nm,与基体的取向关系为(01)M∥(001)M2C,[010]M∥[100]M2C;另一种是椭球状的Fe2Mo金属间化合物(Laves相),直径约6.5nm,与基体的取向关系为(2  )M∥(001)L,[111]M∥[100]L。这两种第二相尺寸相当,均为基体的强化相。  相似文献   
10.
Al—Cu—Mg合金中时效相S‘的二次衍射效应研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
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