熱等靜壓溫度對14Cr-ODS鋼顯微組織及力學性能的影響
發(fā)布時間:2021-07-11 09:01
本實驗首先利用激光粒度儀、X射線衍射儀(XRD)、掃描電鏡(SEM)、能譜儀(EDS)等研究了氧化物彌散強化(Oxides dispersion strengthened,ODS)鋼過飽和固溶體合金粉的球磨工藝再利用電子背散射衍射(EBSD)、透射電鏡(TEM)、高角環(huán)形暗場像(HAADF)、小角度X射線散射(SAXS)等實驗方法研究熱等靜壓(HIP)溫度對14Cr-ODS鋼微觀結構和力學性能的影響。實驗結果表明,合金粉經過50 h球磨后符合制備ODS鋼的各項要求。900℃和1 200℃下熱等靜壓成型的14Cr-ODS鋼的晶粒尺寸分別為0.4μm、1 2μm。兩種溫度下熱等靜壓成型的14CrODS鋼中均含有富Y-Ti-O納米團簇、Y2Ti2O7及大尺寸的富Cr-Ti-O相。900℃下HIP成型14Cr-ODS鋼樣品中富Y-Ti-O納米團簇的分布密度為4.96×1024個/m3。隨著熱等靜壓溫度的升高,富Y-Ti-O納米團簇尺寸長大、分布密度降低。900℃下熱等靜壓成型的樣品的維...
【文章來源】:材料導報. 2020,34(08)北大核心EICSCD
【文章頁數】:8 頁
【部分圖文】:
Fe-Cr相圖
本實驗所使用的球磨機為FRITSCH P5球磨機,如圖2所示。球磨機主盤轉速為260 r/min,球磨罐采用調質鋼,球磨介質采用硬度高且耐磨的軸承鋼磨球,球磨實驗在高純氬氣(99.99%)保護下進行,球料比為10∶1。經過球磨后的合金粉經HIP燒結成ODS鐵素體鋼。粉末除氣后封入包套,在200 MPa的壓力下進行HIP成型,HIP溫度分別為900℃和1 200℃,保溫2 h,HIP工藝如圖3所示。圖3 熱等靜壓工藝過程示意圖
圖2 P5行星式球磨機本實驗采用XRD儀器(Cu靶,波長1.540 56?)進行材料的物相分析、合金粉晶粒尺寸測量,XRD儀器的工作電壓為40 k V,掃描角度為30~90°,步長為0.20°。利用JSM-6510A掃描電子顯微鏡觀察球磨后合金粉的形貌,并通過背散射及EDS能譜分析確定球磨后合金粉顆粒中的元素分布。利用JSM-7001F場發(fā)射掃描電鏡對14Cr-ODS鋼樣品進行EBSD分析,掃描步長為30 nm。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]聚變堆第一壁用納米結構ODS鋼的發(fā)展與前瞻[J]. 呂錚. 原子能科學技術. 2011(09)
博士論文
[1]納米結構氧化物彌散強化鋼的微觀結構與輻照效應[D]. 盧晨陽.東北大學 2014
碩士論文
[1]熱等靜壓溫度對14Cr納米結構ODS鐵素體鋼顯微組織及力學性能的影響[D]. 徐世海.東北大學 2013
本文編號:3277779
【文章來源】:材料導報. 2020,34(08)北大核心EICSCD
【文章頁數】:8 頁
【部分圖文】:
Fe-Cr相圖
本實驗所使用的球磨機為FRITSCH P5球磨機,如圖2所示。球磨機主盤轉速為260 r/min,球磨罐采用調質鋼,球磨介質采用硬度高且耐磨的軸承鋼磨球,球磨實驗在高純氬氣(99.99%)保護下進行,球料比為10∶1。經過球磨后的合金粉經HIP燒結成ODS鐵素體鋼。粉末除氣后封入包套,在200 MPa的壓力下進行HIP成型,HIP溫度分別為900℃和1 200℃,保溫2 h,HIP工藝如圖3所示。圖3 熱等靜壓工藝過程示意圖
圖2 P5行星式球磨機本實驗采用XRD儀器(Cu靶,波長1.540 56?)進行材料的物相分析、合金粉晶粒尺寸測量,XRD儀器的工作電壓為40 k V,掃描角度為30~90°,步長為0.20°。利用JSM-6510A掃描電子顯微鏡觀察球磨后合金粉的形貌,并通過背散射及EDS能譜分析確定球磨后合金粉顆粒中的元素分布。利用JSM-7001F場發(fā)射掃描電鏡對14Cr-ODS鋼樣品進行EBSD分析,掃描步長為30 nm。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]聚變堆第一壁用納米結構ODS鋼的發(fā)展與前瞻[J]. 呂錚. 原子能科學技術. 2011(09)
博士論文
[1]納米結構氧化物彌散強化鋼的微觀結構與輻照效應[D]. 盧晨陽.東北大學 2014
碩士論文
[1]熱等靜壓溫度對14Cr納米結構ODS鐵素體鋼顯微組織及力學性能的影響[D]. 徐世海.東北大學 2013
本文編號:3277779
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