稀土鈰對鋼中含鈦夾雜物析出行為的研究
發(fā)布時間:2021-02-12 01:16
鋼中析出的TiC、TiN、Ti4C2S2可以起到晶粒細化、析出強化、改善鋼材韌性的各向異性、提高鋼材抗腐蝕性能以及消除回火脆性等作用。稀土在鋼中可以起到凈化鋼液、微合金化、變質夾雜物形貌、尺寸和成分的作用。因為鋼中存在的Ti(C,N)夾雜具有尖利的棱角,不易變形,經(jīng)軋制與熱處理也不會消失,這對鋼材的疲勞性能和韌性都是不利的。所以向鋼中加入稀土鈰研究稀土對含鈦夾雜物形貌、成分的影響。首先,通過熱力學平衡計算研究稀土對鋼中含鈦夾雜物析出情況的影響,在8001600℃下進行熱力學平衡計算。未加入稀土鈰時,含鈦夾雜物以FCC#2(Ti(C,N))、Ti4C2S2、Ti3O5形式析出,加入稀土后含鈦夾雜物以FCC#2、Ti2O3(稀土加入量為100ppm時才開始出現(xiàn))Ti3O5、Ti4C
【文章來源】:內蒙古科技大學內蒙古自治區(qū)
【文章頁數(shù)】:48 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
不添加稀土時鋼中含鈦夾雜物的析出
內蒙古科技大學碩士學位論文圖 3.2 為加入 50ppm 稀土鈰鋼中含鈦夾雜物的析出情況。FCC#2 中溶解的 TiN在 1491.62℃~800℃均有析出,最大析出量為 1.2813×10-2g。FCC#2 中溶解的 TiC 在1491.62℃~800℃均有析出,最大析出量數(shù)值為 1.0599×10-2g。FCC#2 中溶解的 Ti 在1491.62℃~800℃溫度范圍內均有所析出,最大析出量為 2.9626×10-4g。Ti4C2S2在1300℃開始析出,925.8℃發(fā)生相變,最大析出量為 1.0584×10-2g。Ti3O5在 1600℃開始析出 1491.62℃析出結束,最大析出量為 6.7894×10-3g。
圖 3.3 加入 100ppm 稀土鈰鋼中含鈦夾雜物的析出情況(a)溶解在 FCC#2 中 TiN、TiC、Ti 在鋼中的析出(b) Ti4C2S2、Ti3O5、Ti2O3在鋼中的析出圖 3.4 為加入 150ppm 稀土鈰鋼中含鈦夾雜物的析出情況。FCC#2 中溶解的 TiN在 1492.23℃~800℃均有析出,最大析出量為 1.2981×10-2g。FCC#2 中溶解的 TiC 在1492.23℃~800℃均有析出,統(tǒng)計結果 TiC 的最大析出量數(shù)值為 1.6616×10-2g,F(xiàn)CC#2中溶解的Ti在1492.23℃~800℃溫度范圍內均有所析出,最大析出量為7.9633×10-4g。Ti4C2S2在 1315.14℃開始析出,925.8℃發(fā)生相變,Ti4C2S2開始析出溫度降低了 28.48℃,最大析出量為 5.5965×10-3g。Ti3O5在 1504.46℃開始析出,859.9℃發(fā)生相變,Ti3O5析出開始溫度降低了 95.54℃,最大析出量為 3.5978×10-3g。Ti2O3在 1137.97℃開始析出,844.18℃析出結束。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]含鈦高強鋼中夾雜物析出行為研究[J]. 鄭萬,瞿勇,付學好,李光強,吳振華. 武漢科技大學學報. 2017(03)
[2]微Ti含量對CSP線罩式退火超低碳冷軋鋼帶組織和力學性能的影響[J]. 李積鵬,程樹森,程子建,常崇民,王瑾,鄒明. 熱加工工藝. 2017(09)
[3]靜電分離去除高溫合金粉末中非金屬夾雜物[J]. 張義文,李科敏. 粉末冶金材料科學與工程. 2016(06)
[4]薄板坯連鑄連軋流程鈦微合金鋼控制軋制技術[J]. 毛新平,孫新軍,汪水澤. 鋼鐵. 2016(01)
[5]冷軋壓下制度對CSP線Ti-IF鋼組織織構性能影響[J]. 趙小龍,鄭躍強. 甘肅科技. 2015(16)
[6]鉬對鈦微合金鋼奧氏體化的影響[J]. 匡成盛,曹建春,周曉龍,雍岐龍,楊銀輝,劉慶春. 金屬熱處理. 2015(03)
[7]鈦微合金化技術發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 蔡珍,韓斌,譚文,汪水澤. 中國冶金. 2015(02)
[8]低碳微合金鋼中碳化鈦的等溫析出行為[J]. 陳建華,張喜燕,劉攀,藍秀瓊,劉興智. 機械工程材料. 2014(05)
[9]超低氧車輪鋼中TiN夾雜析出的熱力學分析及控制[J]. 楊俊,王新華,龔志翔,姜敏,汪國才,黃福祥. 北京科技大學學報. 2010(09)
[10]薄帶連鑄鋼中納米級夾雜物的檢測方法研究[J]. 石鋒鋒,李慧改,吳春峰,鄭少波. 物理測試. 2010(04)
碩士論文
[1]鈦微合金鋼組織變化和析出物控制研究[D]. 陳松軍.江蘇大學 2016
[2]電解分離鎳基合金中非金屬夾雜物電解液的研究[D]. 馮曉春.蘭州理工大學 2008
[3]P的晶界偏聚對2.25Cr-1.0Mo鋼熱塑性及回火脆性的影響[D]. 沈冬冬.武漢科技大學 2002
本文編號:3030015
【文章來源】:內蒙古科技大學內蒙古自治區(qū)
【文章頁數(shù)】:48 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
不添加稀土時鋼中含鈦夾雜物的析出
內蒙古科技大學碩士學位論文圖 3.2 為加入 50ppm 稀土鈰鋼中含鈦夾雜物的析出情況。FCC#2 中溶解的 TiN在 1491.62℃~800℃均有析出,最大析出量為 1.2813×10-2g。FCC#2 中溶解的 TiC 在1491.62℃~800℃均有析出,最大析出量數(shù)值為 1.0599×10-2g。FCC#2 中溶解的 Ti 在1491.62℃~800℃溫度范圍內均有所析出,最大析出量為 2.9626×10-4g。Ti4C2S2在1300℃開始析出,925.8℃發(fā)生相變,最大析出量為 1.0584×10-2g。Ti3O5在 1600℃開始析出 1491.62℃析出結束,最大析出量為 6.7894×10-3g。
圖 3.3 加入 100ppm 稀土鈰鋼中含鈦夾雜物的析出情況(a)溶解在 FCC#2 中 TiN、TiC、Ti 在鋼中的析出(b) Ti4C2S2、Ti3O5、Ti2O3在鋼中的析出圖 3.4 為加入 150ppm 稀土鈰鋼中含鈦夾雜物的析出情況。FCC#2 中溶解的 TiN在 1492.23℃~800℃均有析出,最大析出量為 1.2981×10-2g。FCC#2 中溶解的 TiC 在1492.23℃~800℃均有析出,統(tǒng)計結果 TiC 的最大析出量數(shù)值為 1.6616×10-2g,F(xiàn)CC#2中溶解的Ti在1492.23℃~800℃溫度范圍內均有所析出,最大析出量為7.9633×10-4g。Ti4C2S2在 1315.14℃開始析出,925.8℃發(fā)生相變,Ti4C2S2開始析出溫度降低了 28.48℃,最大析出量為 5.5965×10-3g。Ti3O5在 1504.46℃開始析出,859.9℃發(fā)生相變,Ti3O5析出開始溫度降低了 95.54℃,最大析出量為 3.5978×10-3g。Ti2O3在 1137.97℃開始析出,844.18℃析出結束。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]含鈦高強鋼中夾雜物析出行為研究[J]. 鄭萬,瞿勇,付學好,李光強,吳振華. 武漢科技大學學報. 2017(03)
[2]微Ti含量對CSP線罩式退火超低碳冷軋鋼帶組織和力學性能的影響[J]. 李積鵬,程樹森,程子建,常崇民,王瑾,鄒明. 熱加工工藝. 2017(09)
[3]靜電分離去除高溫合金粉末中非金屬夾雜物[J]. 張義文,李科敏. 粉末冶金材料科學與工程. 2016(06)
[4]薄板坯連鑄連軋流程鈦微合金鋼控制軋制技術[J]. 毛新平,孫新軍,汪水澤. 鋼鐵. 2016(01)
[5]冷軋壓下制度對CSP線Ti-IF鋼組織織構性能影響[J]. 趙小龍,鄭躍強. 甘肅科技. 2015(16)
[6]鉬對鈦微合金鋼奧氏體化的影響[J]. 匡成盛,曹建春,周曉龍,雍岐龍,楊銀輝,劉慶春. 金屬熱處理. 2015(03)
[7]鈦微合金化技術發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 蔡珍,韓斌,譚文,汪水澤. 中國冶金. 2015(02)
[8]低碳微合金鋼中碳化鈦的等溫析出行為[J]. 陳建華,張喜燕,劉攀,藍秀瓊,劉興智. 機械工程材料. 2014(05)
[9]超低氧車輪鋼中TiN夾雜析出的熱力學分析及控制[J]. 楊俊,王新華,龔志翔,姜敏,汪國才,黃福祥. 北京科技大學學報. 2010(09)
[10]薄帶連鑄鋼中納米級夾雜物的檢測方法研究[J]. 石鋒鋒,李慧改,吳春峰,鄭少波. 物理測試. 2010(04)
碩士論文
[1]鈦微合金鋼組織變化和析出物控制研究[D]. 陳松軍.江蘇大學 2016
[2]電解分離鎳基合金中非金屬夾雜物電解液的研究[D]. 馮曉春.蘭州理工大學 2008
[3]P的晶界偏聚對2.25Cr-1.0Mo鋼熱塑性及回火脆性的影響[D]. 沈冬冬.武漢科技大學 2002
本文編號:3030015
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/jiagonggongyi/3030015.html
最近更新
教材專著