上海大学:突破原有认知!提出轻质钢κ-碳化物形核新机制

2023-07-27 来源:飞速影视
由于高强度、高塑性、低密度和良好的耐腐蚀性能,Fe-Mn-Al-C系轻质钢在航空航天和化学工业等重要领域都极具应用潜力。奥氏体基Fe-Mn-Al-C轻质钢中的κ-碳化物与基体共格,纳米尺寸κ-碳化物的析出可使该轻质钢强度提高350MPa以上,同时保持良好的塑性,因此其析出调控对轻质钢的性能提高具有重要意义。目前普遍认为奥氏体中纳米尺寸κ-碳化物是通过调幅分解和有序化的过程形成和长大的,但一直缺乏确切的实验证据。
近日,上海大学先进凝固技术中心CAST和法国科学院UMET实验室合作研究发现通过亚快速凝固获得轻质钢铸态薄板中存在大量纳米级κ-碳化物,为认识纳米级碳化物的形成提供了良好条件。利用球差校正高分辨扫描透射电子显微镜和三维原子探针对亚快速凝固下Fe-20Mn-9Al-3Cr-1.2C (wt. %)轻质钢的κ-碳化物进行表征,研究发现纳米κ-碳化物具有有序的L′12结构,但没有发现调幅分解所产生的元素配分现象。借助于热力学计算进一步研究显示轻质钢中奥氏体相在400-800℃范围内不具备发生调幅分解的热力学条件。从而提出奥氏体中κ-碳化物晶核是通过形核机制直接形成,这一发现突破了原有晶内纳米κ-碳化物形成机制的认知,相关论文以“Revisiting the formation mechanism of intragranular κ-carbide in austenite of a Fe-Mn-Al-Cr-C low-density steel”为题发表在金属材料领域顶级期刊Scripta Materialia上。
论文链接:
https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2021.113836

上海大学:突破原有认知!提出轻质钢κ-碳化物形核新机制


图1是亚快速凝固薄板铸态和时效态样品中κ-碳化物的TEM-DF图像和HRSTEM-HAADF图像。表明两个状态样品中κ-碳化物都具有有序的L′12结构,晶体衍射的信息表明亚快速凝固薄板铸态样品中κ-碳化物的C元素具有一定的有序化。时效处理后,κ-碳化物的尺寸由2-3 nm长大到10 nm左右,同时C元素的有序化程度提高。
相关影视
合作伙伴
本站仅为学习交流之用,所有视频和图片均来自互联网收集而来,版权归原创者所有,本网站只提供web页面服务,并不提供资源存储,也不参与录制、上传
若本站收录的节目无意侵犯了贵司版权,请发邮件(我们会在3个工作日内删除侵权内容,谢谢。)

www.fs94.org-飞速影视 粤ICP备74369512号