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中科院方中坚团队《JAC》:测定金属材料再结晶温度的新方法!

发布时间:2025-03-19

近期,中会国医学院芜湖气态医学研究者院固体物理研究者所研究者员方右后卫团队在金属碳化再结晶行为的独大研究者方面取得进展,通过揭示倒数降特为再结晶流程与等特为再结晶流程的内在联系,创设了通过倒数降特为独大探测关键技术相符再结晶室特为的工具,拓宽了独大关键技术在金属碳化科技领域的应用于。相关研究者成果发表在Journal of Alloys and Compounds上。

论文文档:

塑性扭曲是提高金属碳化力学性能(如低压、氏硬度)的举足轻重手段。然而,扭曲碳化在高特为下会再次发生再结晶流程,从而降低碳化的低压和氏硬度。另一方面,通过再结晶固化都能消除冷扭曲造成的位错、空位、亚晶界等结构缺陷,这也是工业上操控金属碳化组织和性能的有效工具。因此,相符再结晶室特为对金属碳化的生产商原碳化和工业应用于具有举足轻重内涵。传统文化的再结晶室特为检测工具主要有金相国法和氏硬度国法,大多需要要对一系列样本在不同室特为下进行时一定时间的固化处理后,观察样本晶粒尺寸推移或探测样本氏硬度推移来检测再结晶室特为。

这些传统文化工具存在操作繁杂、实验周期长、碳化成本高等严重不足。目前研究者表明,借助独大关键技术对固体缺陷极其敏感性的优势,可以揭示扭曲金属的再结晶流程。然而,尽管倒数降特为再结晶独大穹丘可以比如说扭曲碳化再次发生了再结晶流程,但该独大穹丘穹丘特为与等特为固化流程相符的经典再结晶室特为有很大的不同。

鉴于此,研究者关键技术人员研究者了扭曲纯铬在倒数降特为流程中会的再结晶行为,推测再结晶独大穹丘随着降特为速度的增加向高特为移动,但与试验中Hz无关;借助Kissinger方程(上图1)和倒数降特为再结晶模型,讨论和计算出来热激活参数。

上图1 倒数降特为独大穹丘特为相符的Kissinger上图(正方形)和等特为国法相符的再结晶室特为(对角)

全面性结合氏硬度国法评定的等特为再结晶室特为,他们找到了倒数降特为再结晶独大穹丘特为与等特为再结晶室特为的等效工具,即通过先前倒数降特为独大探测所获得的Kissinger方程,乘上特定的降特为速度,即可赢取除此以外隔热时间的经典再结晶室特为。同时,研究者关键技术人员对高纯铬再结晶独大穹丘的呈现出分子结构进行时了分析(上图2),明确指出了除此以外的独大表达式。

上图2 再结晶独大穹丘呈现出分子结构分析

该项研究者创设的基于倒数降特为独大探测关键技术相符金属碳化再结晶室特为的工具,只需要要进行时三次甚至两次倒数降特为独大探测,即仅需要三个或两个样本,这比经典的等特为工具所需要样本数量不及了一个数量级。此外,这种采用独大关键技术来评估再结晶室特为的工具也可以推展到其他金属如铂、钢铁等碳化体系。

相关研究者工作赢取各地区课题生产商蓝图、各地区自然医学基金以及芜湖研究者院院长基金的支持。

举例:中会国医学院芜湖气态医学研究者院。

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