纳米级碳化物及小角界面密度对Fe-C-Mo-M(M=Nb、V或Ti)系钢耐火性的影响
Effect of Nanometer-Sized Carbides and Grain Boundary Density on Performance of Fe-C-Mo-M(M=Nb, V or Ti)Fire Resistant Steels作者机构:钢铁研究总院工程用钢所北京100081 东北大学轧制技术与连轧自动化国家重点实验室沈阳110004 昆明理工大学材料科学与工程学院昆明650093
出 版 物:《材料研究学报》 (Chinese Journal of Materials Research)
年 卷 期:2015年第29卷第4期
页 面:269-276页
核心收录:
学科分类:07[理学] 070205[理学-凝聚态物理] 08[工学] 080501[工学-材料物理与化学] 080502[工学-材料学] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 0702[理学-物理学]
基 金:国家重点基础研究发展计划2010CB630805 国家自然科学基金51201036资助项目~~
主 题:金属材料 智能型耐火钢 失效温度 沉淀强化 小角度界面密度 纳米级碳化物
摘 要:通过高Nb、V或Ti(~0.1%),低Mo(≤0.2%)微合金化设计,在经TMCP工艺后用恒载荷拉伸实验测定了Fe-C-M-Mo(M=Nb、V或Ti)系合金钢的失效温度。用EBSD分析了TMCP后样品中的界面密度,用TEM观测了恒载拉伸实验后样品中的纳米析出相。结果表明:在Fe-C-V/Nb钢中添加约0.2%Mo使其在280 MPa恒载荷拉伸升温过程中的失效温度提高约40℃。小角度界面为MC型析出相形核析出提供了有利位置,加速了MC相的析出,在升温过程中细小弥散的MC相在小角度界面形核析出起到了良好的高温沉淀强化作用,提高了耐火钢的失效温度。含Mo的Ti-Mo钢具有较高的小角度界面密度,导致其中MC型析出相析出较快,因此具有最高的失效温度,Nb-Mo钢次之,V-Mo钢因小角度界面密度最小使其在高温下MC相析出的动力学减缓,因此失效温度最低。