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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

存在分(fen)散的(de)顆粒(li)狀(zhuang)(zhuang)碳化(hua)物和層狀(zhuang)(zhuang)分(fen)布的(de)短棒狀(zhuang)(zhuang)碳化(hua)物,還有(you)層狀(zhuang)(zhuang)珠光體(ti)組織;在800℃c和MC呈球(qiu)狀(zhuang)(zhuang)生長。退(tui)火冷卻過(guo)程,奧氏體(ti)冷共析(xi)溫度(du)時,其(qi)局部奧氏體(ti)成分(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(zhai)要利(li)用球(qiu)擾動對晶(jing)體(ti)(ti)(ti)球(qiu)擴散生長模(mo)型的穩(wen)定(ding)性(xing)進行(xing)分析,把球(qiu)模(mo)型的球(qiu)半(ban)徑轉(zhuan)化為曲(qu)率(lv)半(ban)徑的概念,進而討論高溫合金中的MC八(ba)面體(ti)(ti)(ti)碳化物晶(jing)體(ti)(ti)(ti)在(zai)高溫熔體(ti)(ti)(ti)中生長的穩(wen)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

帶尖角的方(fang)形相較(jiao)圓形或橢圓形相更易在交變載(zai)荷過程(cheng)中(zhong)發生應力(li)集中(zhong),形成疲勞裂紋源;晶粒的超細化、析(xi)出物的納米化、顆粒狀或短(duan)棒狀碳化物、低夾雜物水平(ping)是。

高溫合金中MC碳化物晶體生長的穩定性

的(de)(de)(de)銅納(na)米顆(ke)粒(li)在高(gao)溫系列退火(huo)過(guo)程中發(fa)生了由邊界擴散和Ostwald熟化導致(zhi)的(de)(de)(de)團聚生長結果表明碳化物是以大粒(li)子吞食小粒(li)子和短棒(bang)狀(zhuang)碳化物分斷或棒(bang)端(duan)溶解自(zi)身球化的(de)(de)(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(li)員(yuan)詞條創建者發短消息過共晶(jing)高鉻白口(kou)鑄鐵的初生碳化物按(an)六方晶(jing)系生長的[0001],形(xing)(xing)成橫截(jie)面為六方形(xing)(xing)輪廓(kuo)的長桿棒狀晶(jing)體,。

ostwald熟化的翻譯結果-ki翻譯助手

貝氏(shi)體碳化(hua)物的電鏡觀察(cha)和理論分析,結果(guo)表明:貝氏(shi)體碳化(hua)物呈短棒狀(zhuang)、層片狀(zhuang)圖10SEM20CrMo鋼貝氏(shi)體鐵(tie)素體片條從晶(jing)界向晶(jing)內平(ping)行排(pai)列(lie)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(guo)電子顯(xian)微技術表(biao)征了(le)球形(xing)氫氧(yang)化(hua)鎳的內外結構并討論(lun)了(le)其生長過(guo)程機理和Ostwald結果表(biao)明碳化(hua)物(wu)(wu)是以(yi)大粒(li)(li)子吞食小粒(li)(li)子和短棒(bang)狀碳化(hua)物(wu)(wu)分斷或(huo)棒(bang)端溶(rong)解自(zi)身球化(hua)的。

貝氏體碳化物的形貌及形成機制-豆丁網

羽(yu)毛(mao)狀的上貝氏體(ti)沿著奧(ao)氏體(ti)晶界向(xiang)兩側生長,貝氏體(ti)碳化物呈白亮(liang)色的短棒狀或(huo)顆粒狀,分布在鐵素體(ti)亞(ya)片條或(huo)亞(ya)單元之(zhi)間,其排列(lie)與貝氏體(ti)鐵素體(ti)片條軸向(xiang)大(da)體(ti)。

Ostwald熟化-學術百科-知網空間

呈短棒狀,碳(tan)化物(wu)顆(ke)粒主要分布在有著(zhu)密集位(wei)錯(cuo)線和晶(jing)胞(bao)壁等微(wei)觀缺陷(xian)的馬氏(shi)體(ti)板條或(0.15%)的添加,是為了形(xing)成大量彌散碳(tan)化物(wu),控制江蘇大學碩士(shi)學位(wei)論文晶(jing)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(bian)質處理(li)碳化物吸(xi)附效應熱力學(xue)過(guo)冷摘要:采用(yong)Mg基復合變(bian)質處理(li)的(de)方法(fa),研究了過(guo)共晶高鉻白口鑄鐵凝固過(guo)程(cheng)中碳化物的(de)生長機理(li)及尺寸形態的(de)變(bian)化特性(xing)。研究結果。

中國低活化馬氏體鋼的激光焊接研究-豆丁網

采(cai)用(yong)Mg基復合(he)變質(zhi)處理的(de)(de)方法,研(yan)究(jiu)了過(guo)共(gong)晶高鉻白(bai)口鑄(zhu)鐵(tie)凝固過(guo)程中碳化(hua)物的(de)(de)生長機理及尺寸形態(tai)的(de)(de)變化(hua)特(te)性。研(yan)究(jiu)結果表(biao)明:在過(guo)共(gong)晶高鉻白(bai)口鑄(zhu)鐵(tie)結晶過(guo)程中,變質(zhi)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(su)度初生(sheng)碳(tan)化物(wu)(wu)共(gong)晶(jing)碳(tan)化物(wu)(wu)在研究(jiu)了(le)碳(tan)化物(wu)(wu)生(sheng)長形(xing)態的(de)(de)基礎上,本(ben)文進(jin)一步探討(tao)了(le)Fe-Cr-C自生(sheng)復合材料的(de)(de)組織和性能。結果表明,以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(er)次(ci)碳(tan)化物碳(tan)化物析出高溫形(xing)變(bian)GCr鋼臨界(jie)冷卻速度(du)形(xing)變(bian)溫度(du)生長機制(zhi)連續冷卻生長厚度(du)形(xing)變(bian)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)內管和2號(hao)內管二次復(fu)型表明,片狀珠光體已經(jing)消失,在(zai)(zai)鐵素體基體上(shang)重新析出短(duan)棒狀碳化物。這些(xie)結果說明,制造(zao)隔熱(re)(re)管的(de)普碳鋼(gang)油管長期在(zai)(zai)“過熱(re)(re)蒸汽”溫度(300℃以上(shang)。

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

(低于(yu)1750℃),鑄(zhu)態組織(zhi)中初生MC碳化(hua)物(wu)從塊狀與短棒狀相結(jie)合的形(xing)貌轉變為漢字草(cao)書體形(xing)貌,溫度(du)繼續升(sheng)高后漢字草(cao)書體形(xing)MC碳化(hua)物(wu)消失,呈細(xi)小的點(dian)狀均勻分(fen)布;隨著。

GCr15鋼的快速球化退火工藝_百度文庫

西北工(gong)業大學(xue)碩士學(xue)位論文高(gao)鉻鑄鐵中碳化(hua)物生長形態的(de)研(yan)究姓名:李浩(hao)申請學(xue)位但由(you)于其(qi)(qi)散熱條件無明(ming)顯(xian)的(de)改善,因此其(qi)(qi)組織仍不是很理想,所獲得的(de)柱(zhu)狀晶(jing)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(jing)體生長(chang)有些細棒狀TiB2生長(chang)成垂直(zhi)交(jiao)叉狀的(de)簡(jian)單十字(zi)(zi)形(xing)(xing)或“T”字(zi)(zi)形(xing)(xing);族聚形(xing)(xing)式(shi)細棒狀TiB2實際為三維空間較復雜的(de)十字(zi)(zi)或“T”字(zi)(zi)形(xing)(xing)的(de)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]磁場(chang)使珠光(guang)(guang)體(ti)的(de)片層間距降低(di)了(le)5%-15%,其實質是(shi)提高了(le)珠光(guang)(guang)體(ti)的(de)生長速(su)率(lv)。然而,大多(duo)數條(tiao)(tiao)片狀碳化物平(ping)行排列(lie),施加磁場(chang)條(tiao)(tiao)件下,碳化物為短棒(bang)狀和粒狀,但磁場(chang)對(dui)滲碳。

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(shang)貝(bei)(bei)氏(shi)(shi)體(ti)碳化物呈長(chang)短不一的薄片(pian)(pian)狀或(huo)短棒狀,分布(bu)在鐵素體(ti)亞片(pian)(pian)條(tiao)或(huo)亞單元之間,排列與(yu)貝(bei)(bei)氏(shi)(shi)體(ti)鐵素體(ti)片(pian)(pian)條(tiao)軸向(xiang)大體(ti)上(shang)平行分布(bu);下貝(bei)(bei)氏(shi)(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)時間(jian)為1.5、3h的(de)試樣球化(hua)退(tui)火后,短棒狀碳化(hua)物(wu)減(jian)少,但仍然(ran)存(cun)在(zai)這一過程的(de)孕育期較長,形(xing)核后生長速度慢(man),在(zai)同樣的(de)等溫時間(jian)下,形(xing)成的(de)球狀碳化(hua)物(wu)。

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)承鋼熱模擬高溫變(bian)形控制冷卻(que)(que)二(er)次(ci)碳(tan)化(hua)物研(yan)究表明,GCr15軸(zhou)承鋼經980℃高溫變(bian)形后快速(su)冷卻(que)(que),隨著冷卻(que)(que)速(su)度的(de)增(zeng)加,晶界處二(er)次(ci)碳(tan)化(hua)物由半網狀(zhuang)(zhuang)分(fen)布(bu)、短棒(bang)狀(zhuang)(zhuang)分(fen)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)(jing)核,并且沿(yan)著晶(jing)(jing)界分布;(C)、(d)為(wei)晶(jing)(jing)核沿(yan)著奧氏(shi)(shi)體(ti)晶(jing)(jing)粒的某晶(jing)(jing)面(mian)向晶(jing)(jing)內(nei)生長得(de)到上(shang)貝氏(shi)(shi)體(ti)整合組織,如圖9所示,可見,貝氏(shi)(shi)體(ti)碳化物呈(cheng)短棒狀,長短不等(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

并由于在(zai)液(ye)態(tai)保持的(de)(de)(de)時間較短(duan),故可(ke)保留稀土變質處理的(de)(de)(de)效果(guo).使用這種裝置研究了低(20%Cr)白口鑄鐵中共晶碳化物的(de)(de)(de)生長(chang),以(yi)及稀土元(yuan)素的(de)(de)(de)存在(zai)對其造(zao)成的(de)(de)(de)影響(xiang).在(zai)低鉻。

海邊生長的一種棒狀葉的植物學名叫什么?_百度知道

陳瑤,華明(北(bei)京航空航天大(da)學材(cai)料學院激光材(cai)料加工與表面(mian)工程實驗(yan)室(shi),北(bei)京!"""*()〔摘要〕分析了平衡凝固+,碳(tan)化物規則塊狀八面(mian)體穩態生長(chang)的條件及影響(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系陶瓷先驅體,在不同條件下轉化制(zhi)備出(chu)具有高(gao)比(bi)表面積(ji)的介孔氧化物及碳化物復合由于其001晶向(xiang)生長速率高(gao)于100晶向(xiang)生長速率,會逐漸形成短棒狀顆(ke)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

西北工業大學碩士(shi)學位論文高(gao)鉻鑄鐵中碳(tan)化(hua)物生長形態(tai)的研究(jiu)姓名:李浩申(shen)請(qing)學位級別但(dan)由于其散熱條件無明顯的改善,因此其組織仍不是很理想,所獲得的柱狀晶區(qu)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