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メカニカルアロイング法を用いて作製した高窒素微細粒鋼の組織と機械的性質

机译:采用机械合金化方法制造高氮细粒钢的组织和力学性能

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摘要

Fe-Cr合金粉とCr_2NをMA処理、得られた粉末を用いて微細粒高窒素鋼を作製することを書式みた。さらにタ得られた頑について組織と機械的性質を調査した結果夕以下の結論を得た-(1)360ksの組A処理によってCr_2河按分解し、粉東内部の結晶粒径が35nm程度で、しかもミクロンレベルで成分的に均一なナノ結晶粒組織を有する合金粉兼が得られた。 (2)随魚粉を1073Kで固化成形した後,1373K~1473Kの温度に再加熱臣急冷すればき室温でも基地が得られる.また,加熱温度が高いほど固溶窒素畳は増加し,結晶粒径も断成長するが,分散粒子の寄与により微細組織が維持される。 一例として、1473Kに加熱した場合夕窒素濃度が0鋸1罰がで粒径がま絢mの微細粒高窒素γ鋼が得られた.(3)このように高濃度の窒素を固溶した微細粒僻ま,高い褒力(約1.1GPa)と大きな伸び(約30%)を兼ね備えているさ高い耐力は窒素の固溶強化と結晶粒微細化強化の複合強化によって得られ、高延性は窒素の固溶により加工硬化率が著しく上昇したことに起因しでいる。
机译:配制Fe-Cr合金粉末和CR_2N,使用MA处理产生细粒度高氮钢,得到粉末。采用组织和机械性能研究了更多的景点,并获得了婴儿期的结论,作为激光器 - (1)的视频,并获得了在微酮水平的组成均匀纳米晶粒结构的合金粉末和合金面粉的结果。 。 (2)用1073 k凝固杆后,将碱淬灭,温度为1373k至1473k。此外,即使在室温下也可以获得碱。此外,加热温度越高,固体溶液氮水平越高加热温度越高。虽然直径也拒绝,但由于分散颗粒的贡献,较小的组织被维持。作为一个例子,当加热至1473k时,晚间氮浓度为0锯1次惩罚,并获得颗粒直径masa masumi的细粒粒度高氮γ钢。(3)作为高浓度的高浓度氮氮的污水和细粒度的惩罚和细粒度的高氮γ钢通过固体溶液增强氮气和晶粒细化的复合增强的固体溶液而获得细粒度和高升高(约1.1GPa)和高生长(约30%)的强度,并且高延展性氮的固体溶液是由于工作化硬化率显着增加的事实。

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