采用穿透渗氮方法制备不同含氮量(2.2-2.8wt.%)的铁基高氮奥氏体,应用常规和高分辨透射电镜等先进手段研究后者中温转变产物的形态、精细结构、晶体学特征和界面结构,以及相关相变的本质,揭示转变产物的本质及其超高硬度的原因。探讨中温转变中存在马氏体转变、生成纳米尺寸马氏体晶粒的可能性,从而确认"纳米马氏体基体+纳米Gama'-Fe4N"组织是高氮奥氏体经中温转变后产生超高硬度的主要原因。提出了通过马氏体预相变析出弥散碳(氮)化物,最后生成"马氏体基体+弥散碳(氮)化物"这种材料强化新方法。在国内开创了钢铁材料相变研究的新领域,对实际应用和材料强韧化理论的发展都有重要意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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