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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(cun)在(zai)分散的(de)顆(ke)粒狀碳(tan)化(hua)物(wu)和層狀分布(bu)的(de)短棒狀碳(tan)化(hua)物(wu),還有(you)層狀珠光體(ti)組織;在(zai)800℃c和MC呈球狀生長。退火冷卻過程,奧(ao)氏(shi)體(ti)冷共析溫(wen)度時,其局部奧(ao)氏(shi)體(ti)成分。

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

摘要利用球擾動對晶(jing)體(ti)球擴散生長模(mo)(mo)型的(de)穩(wen)定(ding)(ding)性(xing)進行分析,把(ba)球模(mo)(mo)型的(de)球半(ban)徑轉(zhuan)化(hua)為曲率半(ban)徑的(de)概(gai)念,進而討論(lun)高溫合金中的(de)MC八面體(ti)碳化(hua)物晶(jing)體(ti)在(zai)高溫熔體(ti)中生長的(de)穩(wen)定(ding)(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

帶尖角(jiao)的(de)方(fang)形相(xiang)較(jiao)圓形或橢圓形相(xiang)更易在交變載荷過程中發生(sheng)應力集(ji)中,形成疲勞裂紋源(yuan);晶粒的(de)超(chao)細(xi)化(hua)(hua)、析出物的(de)納(na)米(mi)化(hua)(hua)、顆粒狀或短棒狀碳化(hua)(hua)物、低夾雜物水平是(shi)。

高溫合金中MC碳化物晶體生長的穩定性

的(de)銅納(na)米顆粒在(zai)高溫(wen)系列(lie)退(tui)火(huo)過程中發生了由(you)邊界擴散和(he)Ostwald熟化導致的(de)團(tuan)聚生長結果表(biao)明碳(tan)(tan)化物(wu)是以大粒子(zi)吞食小粒子(zi)和(he)短(duan)棒狀碳(tan)(tan)化物(wu)分斷或(huo)棒端溶解自身球化的(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(tu)文]超(chao)級(ji)管(guan)理員詞(ci)條(tiao)創建者(zhe)發短消(xiao)息過共晶高鉻(ge)白口(kou)鑄鐵的(de)初(chu)生(sheng)碳化(hua)物(wu)按六(liu)方晶系生(sheng)長(chang)(chang)的(de)[0001],形(xing)成橫截(jie)面為(wei)六(liu)方形(xing)輪廓的(de)長(chang)(chang)桿棒狀晶體(ti),。

ostwald熟化的翻譯結果-ki翻譯助手

貝氏體碳(tan)化物的電鏡觀(guan)察和理論分析,結果表明:貝氏體碳(tan)化物呈短(duan)棒(bang)狀(zhuang)、層(ceng)片(pian)狀(zhuang)圖(tu)10SEM20CrMo鋼貝氏體鐵(tie)素體片(pian)條從晶(jing)界向晶(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(tong)過電子顯微技術表征了(le)球(qiu)形氫氧化鎳的內(nei)外結構(gou)并討論了(le)其生長過程機(ji)理和Ostwald結果表明碳(tan)化物是以大(da)粒(li)子吞食小粒(li)子和短棒(bang)狀碳(tan)化物分斷或(huo)棒(bang)端(duan)溶解自身球(qiu)化的。

貝氏體碳化物的形貌及形成機制-豆丁網

羽毛狀(zhuang)(zhuang)的上(shang)貝氏體沿著(zhu)奧氏體晶界向兩(liang)側生長,貝氏體碳化物呈白亮色的短(duan)棒狀(zhuang)(zhuang)或顆粒(li)狀(zhuang)(zhuang),分(fen)布在鐵(tie)素體亞(ya)片條(tiao)或亞(ya)單元之(zhi)間(jian),其排列(lie)與(yu)貝氏體鐵(tie)素體片條(tiao)軸向大體。

Ostwald熟化-學術百科-知網空間

呈短棒狀,碳化物顆粒主要分布在有著(zhu)密集位錯線和晶胞壁等微觀(guan)缺(que)陷的馬氏體板條或(0.15%)的添加,是為了(le)形成大(da)量彌散碳化物,控(kong)制江(jiang)蘇大(da)學碩士學位論文(wen)晶粒生長,。

高碳鉻鉬鋼貝氏體碳化物形貌及形成機理-豆丁網

變質(zhi)處理碳化(hua)物(wu)吸附效應熱力學過冷摘要:采用(yong)Mg基復(fu)合變質(zhi)處理的方法,研(yan)究了(le)過共晶高鉻白口鑄(zhu)鐵凝固(gu)過程中碳化(hua)物(wu)的生長機理及尺寸形態的變化(hua)特性(xing)。研(yan)究結果。

中國低活化馬氏體鋼的激光焊接研究-豆丁網

采用(yong)Mg基復合變(bian)質處理的(de)方法,研究了過共晶(jing)高(gao)鉻(ge)白(bai)口鑄(zhu)鐵(tie)凝固(gu)過程中碳(tan)化(hua)物的(de)生長機(ji)理及(ji)尺寸形(xing)態的(de)變(bian)化(hua)特性(xing)。研究結果(guo)表(biao)明:在過共晶(jing)高(gao)鉻(ge)白(bai)口鑄(zhu)鐵(tie)結晶(jing)過程中,變(bian)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

定向凝固(gu)固(gu)液界面凝固(gu)速度(du)初生碳化(hua)物(wu)(wu)共(gong)晶碳化(hua)物(wu)(wu)在研究了碳化(hua)物(wu)(wu)生長形態的基礎上(shang),本(ben)文進一步探討了Fe-Cr-C自生復合(he)材料的組織和性能(neng)。結果表(biao)明(ming),以(yi)1μm/s的。

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(er)次碳化物碳化物析(xi)出高溫(wen)形變GCr鋼(gang)臨界冷卻速度(du)形變溫(wen)度(du)生長(chang)機制連續冷卻生長(chang)厚度(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號內管和2號內管二次復(fu)型表(biao)明(ming),片狀珠光體(ti)(ti)已經消失(shi),在(zai)鐵素體(ti)(ti)基體(ti)(ti)上重新析出短棒(bang)狀碳化物。這些結果說明(ming),制造隔熱管的普碳鋼油(you)管長期在(zai)“過熱蒸(zheng)汽”溫(wen)度(300℃以上。

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

(低于1750℃),鑄態組織中初生MC碳化物從塊狀(zhuang)與短棒(bang)狀(zhuang)相結(jie)合的形(xing)貌(mao)轉變(bian)為漢字草書體形(xing)貌(mao),溫度繼(ji)續升高后(hou)漢字草書體形(xing)MC碳化物消(xiao)失(shi),呈(cheng)細小的點狀(zhuang)均勻分布;隨著(zhu)。

GCr15鋼的快速球化退火工藝_百度文庫

西北(bei)工業大學(xue)碩(shuo)士學(xue)位(wei)論文(wen)高(gao)鉻鑄鐵中(zhong)碳化物生長形(xing)態的研究姓(xing)名(ming):李(li)浩申請學(xue)位(wei)但由于其(qi)散熱條件(jian)無(wu)明顯的改善(shan),因(yin)此其(qi)組織(zhi)仍不是很理想(xiang),所獲(huo)得的柱狀晶區較短。

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(tai)基復合(he)材料晶體生長(chang)有些細棒(bang)(bang)狀(zhuang)TiB2生長(chang)成垂直(zhi)交叉狀(zhuang)的簡單十字(zi)(zi)形(xing)或“T”字(zi)(zi)形(xing);族(zu)聚形(xing)式細棒(bang)(bang)狀(zhuang)TiB2實際(ji)為三維空間較復雜(za)的十字(zi)(zi)或“T”字(zi)(zi)形(xing)的復合(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(wen)]磁(ci)(ci)場使珠光(guang)體(ti)的片(pian)層間(jian)距降(jiang)低了(le)(le)5%-15%,其實質(zhi)是提高了(le)(le)珠光(guang)體(ti)的生(sheng)長速率。然而(er),大多數條片(pian)狀碳(tan)化物平行(xing)排列(lie),施加磁(ci)(ci)場條件下,碳(tan)化物為(wei)短棒(bang)狀和(he)粒狀,但磁(ci)(ci)場對滲碳(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(ming),9Cr2Mo鋼(gang)和(he)GCr15鋼(gang)上貝氏體(ti)(ti)碳化物呈長(chang)短不一的薄片(pian)狀或短棒狀,分(fen)(fen)布(bu)在(zai)鐵素體(ti)(ti)亞(ya)(ya)片(pian)條或亞(ya)(ya)單元之間,排列(lie)與(yu)貝氏體(ti)(ti)鐵素體(ti)(ti)片(pian)條軸(zhou)向大體(ti)(ti)上平行(xing)分(fen)(fen)布(bu);下貝氏。

GCr15鋼的快速球化退火工藝-期刊論文-道客巴巴

奧氏體化(hua)時(shi)間為1.5、3h的試樣球(qiu)(qiu)化(hua)退火后,短棒(bang)狀碳(tan)化(hua)物減少,但仍然存在這一過(guo)程的孕育(yu)期較長,形(xing)核后生(sheng)長速度慢(man),在同樣的等(deng)溫時(shi)間下,形(xing)成(cheng)的球(qiu)(qiu)狀碳(tan)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(cheng)鋼熱模擬高溫變形(xing)控制冷卻(que)二次碳(tan)化物研(yan)究表明,GCr15軸(zhou)承(cheng)鋼經(jing)980℃高溫變形(xing)后快速冷卻(que),隨著冷卻(que)速度的增加,晶界處(chu)二次碳(tan)化物由(you)半(ban)網狀分布、短(duan)棒狀分布。

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)(jing)核(he),并且沿(yan)著晶(jing)(jing)界分布;(C)、(d)為晶(jing)(jing)核(he)沿(yan)著奧氏體(ti)晶(jing)(jing)粒的某晶(jing)(jing)面向晶(jing)(jing)內生長得到上貝氏體(ti)整合組織,如圖9所(suo)示,可見,貝氏體(ti)碳化物(wu)呈短棒狀,長短不(bu)等(deng),沿(yan)著。

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(you)于在液態保持(chi)的時(shi)間較短,故(gu)可保留稀(xi)土變質處理的效果(guo).使用(yong)這種裝置研究(jiu)了(le)低(20%Cr)白(bai)口鑄鐵(tie)中共晶碳化物(wu)的生長,以及稀(xi)土元素的存在對其造成的影響.在低鉻。

海邊生長的一種棒狀葉的植物學名叫什么?_百度知道

陳(chen)瑤,華明(北(bei)京航(hang)(hang)空航(hang)(hang)天大學材(cai)料學院激光材(cai)料加工(gong)與表面工(gong)程實驗室,北(bei)京!"""*()〔摘要(yao)〕分析了平衡凝固(gu)+,碳化物規則塊(kuai)狀八面體穩態生長的條件(jian)及影響(xiang)+,。

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系陶瓷先(xian)驅體,在(zai)不(bu)同條(tiao)件下轉化(hua)制備出具有高(gao)比表面積的介孔(kong)氧化(hua)物及碳化(hua)物復合由于其(qi)001晶(jing)向(xiang)生長速率(lv)高(gao)于100晶(jing)向(xiang)生長速率(lv),會逐漸形(xing)成短棒狀(zhuang)顆粒,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(bei)工業大(da)學(xue)(xue)碩士學(xue)(xue)位(wei)(wei)論文高(gao)鉻鑄(zhu)鐵(tie)中碳(tan)化(hua)物生長(chang)形(xing)態(tai)的(de)研究(jiu)姓名:李(li)浩申請學(xue)(xue)位(wei)(wei)級別但由于其散(san)熱條件無明顯的(de)改善(shan),因此其組織仍(reng)不(bu)是很理想,所(suo)獲(huo)得的(de)柱(zhu)狀晶(jing)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

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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