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【24h】

(S256)高窒素オーステナイトステンレス鋼の亀裂先端近傍における転位構造観察

机译:(S256)观察位于高氮奥氏体不锈钢裂纹尖端附近的位错结构

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摘要

フェライト鋼は一般的に室温では延性破壊を起こすが,低温では脆性破壊を起こすようになる.この破壊モードが遷移する現象を脆性-延性遷移(brittle-to-ductile transition:BDT)と呼び,構造材料の低温脆性による事故を防ぐためにも,そのメカニズムを明らかにすることは重要である.BDTにおける破壊靭性値の急激な上昇は,亀裂先端で発生する転位の生成·増殖過程に支配されることが明らかになっている.これまで我々のグループでは,モデル材料としてSi 単結晶中に導入した亀裂先端近傍の転位構造を直接観察し,その発生·増殖過程を明らかにしてきた.本研究では,これらの亀裂先端転位構造の解析手法を鉄鋼材料へ応用展開すべく,BDT を示す高窒素オーステナイトステンレス鋼中に亀裂先端転位を導入し,亀裂先端転位の超高圧電子顕微鏡(High Voltage ElectronMicroscope:HVEM )観察を行うことを試みた.
机译:铁素体钢通常导致延性在室温下断裂,但发生在低温下。它的机制,以避免过渡现象来过渡到脆韧转变(BDT)和防止事故发生澄清由于结构材料的低温脆性是重要的。在断裂韧性值迅速上升BDT通过在裂纹尖端产生的位错的产生和增殖过程支配现在已经很清楚。到目前为止,我们的组直接观察引入到Si单晶作为模型材料裂纹尖端附近的位错结构,并已发现其发育和增殖的过程。在这项研究中,我们引入裂纹在高氮奥氏体系不锈钢尖端位错指示BDT这些裂纹尖端位错结构的分析方法适用于不锈钢材料,并引入裂纹尖端位错和超高电压电子显微镜(高电压)透射电镜: HVEM)Temphally试图观察。

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