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1μm以下之微细等轴肥粒体需要使用电子显微镜观察

所属分类:显微镜百科 点击次数:293 发布日期:2022-06-20

网站网友点击量更高的文献目录排行榜: 点此链接 一般TMCP之加工温度为750℃ 以上,如提高加工前的冷却速度,将过冷度提高,并与大应变量加工合併施行,则可得到超微细之组织。如加工前冷却速度为10℃/s,且在710℃ 施予大应变量加工,则α 变态温度在加工温度上面,而在加工过程中发生之α 变态则属于“动态变态”。如冷却速度增为50℃/s,并在通常会产生Bainite 变态之530℃ 施予大应变量加工,则已于小型之样本中获得1μm以下之微细等轴肥粒体组织,此结果则被认为可能发生“应变诱生极低温扩散型变态”。通常在γ 组织下加工会形成差排晶胞(dislocation cell) 组织,但在本研究所施行的γ 极低温度大变形加工中,则出现差排累积成直线带状结构之特异组织。这些组织在高温长时间下,仍然维持安定状态,因此被认为与超微细组织之形成有高度关连。    于低温下加工之α 组织,经热处理与再结晶后可得到微细组织,此乃大家早已认知者,但尚不能获得1μm 以下之微细组织。本研究发现除了在 α 组织下进行大应变量加工之外,再利用微细雪明碳体或Ti 碳化物等微细第二相,即能实现组织之更微细化。在α 组织下(700℃)施予应变量1.5 之加工后,晶粒内会形成含次晶组织(subgrain)的扁平状晶粒,但应变量为 2.3 时,则发生动态再结晶,且于小样本内获得1μm 以下的等轴微细α 组织,如于钢材内添加Ti 则将更能微细化。此结果则被认为是由动态再结晶所形成的超微细晶粒之成长,被Ti 碳化物抑制而获得的 关注页面底部公众号,开通以下权限: 一、获得问题咨询权限。 二、获得工程师维修技术指导。 三、获得软件工程师在线指导 toupview,imageview,OLD-SG等软件技术支持。 四、请使用微信扫描首页底部官方账号!

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