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Rare Earth Molybdänlegierung Schlagzähmodifizierung Mechanism

molybdenum alloyWas ist Rare Earth Molybdänlegierung Schlagzähmodifizierung Mechanism?

Molybdän und Molybdän-Legierungen

Es gibt eine klare Tieftemperatur-Sprödigkeit und hohe Kunststoff - spröde Sprungtemperatur, das sei hauptsächlich auf schädliche Verunreinigungen Stickstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff entlang der Korngrenzen Ursache. Schädlichen Verunreinigungen Stickstoff, Kohlenstoff bei 1 000 ℃ über chemische Reaktion mit dem Substrat, wobei das erzeugte Stickstoff-, Kohlenstoff-Verbindung selbst hat deutliche spröde. Darüber hinaus sind diese Lücken bei der Matrixelemente minimale Löslichkeit, bilden sie eine feste Lösung Mo-Substrat, die überschüssige Verbindung der zweiten Phase gebildet wird, so dass auch kleine spröden Material wird auch deutlich manifestiert.

Um den Einsatz von Seltenen Erden und sein Oxid Partikeldispersion verstärkte Molybdän-Legierung und feinkörnig ist ein heißes Forschungsthema. Bereits in den 1960er Jahren, gibt es ein Seltenerd-Element fremd Komfeinung Studien.

Wenn Mo zu den Elementen der Seltenen Erden zugegeben wird, einerseits die Bildung von Korngrenzen und die Verteilung der dispergierten Teilchen, wodurch die Formbarkeit des Materials, andererseits verlangsamt die Clearance von Kohlenstoff und Sauerstoff Verunreinigungen in der Korngrenze Segregation, also die Verbesserung der Tieftemperatursprödigkeit und unteren Legierung Kunststoff - spröde Sprungtemperatur. Eine Vielzahl von Informationen, die Zugabe einer bestimmten Molybdänoxids oder Seltenen Erden nach Rekristallisierungstemperatur von Molybdän erhöht etwa 500 ℃, und die Seltenen Erden Oxide von Molybdän, um die Zugfestigkeit bei Raumtemperatur zu verbessern, ist Hochtemperatur-Anti-Durchhängen Effekt besonders deutlich Fähigkeit.

Hiraoka und anderen seltenen Erden Molybdän-Legierung, die Verschärfung Wirkmechanismus hauptsächlich grobe längliche Kornstruktur Typ zäh ist. DENG usw. werden als Seltene Erden Molybdänlegierung Sprödigkeit Verbesserung war vor allem auf niedrigere REE Lücke in der Nähe der Korngrenzen Verunreinigungskonzentrationen. Zhang J und andere Studien von La2O3 hinzugefügt Zähigkeit und Verschärfung der Molybdän-Mechanismus. Mit seinem Zug-, Biege die Mo-La2O3 gemessen Bruchzähigkeit (KIC) und dehnbar - spröde Sprungtemperatur, und verwenden REM, TEM, AES Methoden wie Mo-Legierung La2O3 Verformung, Bruch Eigenschaften und Organisationsstruktur der Analyse.

Die Ergebnisse zeigten, dass:

① gesinterte Mo-La2O3 Material KIC Wert erreicht 24,76 MPa · m1 / 2, ist 2,5-mal mehr reine Molybdän, und die Luft über dem Schmieden Zustand TiC-ZrC-Mo-Legierung;

② Nach 1 900 ℃ geglüht Mo-La2O3 Bord, seine duktilen - spröd Übergang Temperatur wurde auf -60 ℃ gesenkt, verglichen mit dem gleichen Zustand der reinen Molybdän Platte verringert 80 ℃, so die La2O3 auf Molybdän hat einen signifikanten Verschärfung Wirkung;

③ Zugabe La2O3 ändert nicht die C, N, O und andere Verunreinigungen Versprödung von Molybdän auf die Verteilung der Korngrenzenphase;

④ Mo-La2O3 Material Verschärfung weitgehend zurückzuführen auf seine Fähigkeit, Widerstand zu erhöhen, um die Ausbreitung, die mit La2O3 Partikel von Molybdän in den Zustand der Verteilung von Versetzungen ändert knacken.

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