モリブデン合金板圧延アニール温度は以下のように分析される。
靭性が低下するのタフプラスチック度を高められた圧延、変形の程度の増加に伴って、圧延工程モリブデン合金板。低い変形温度、変形が増加すると、蓄積されたエネルギーをさらに温間圧延、難しい形成冷間圧延とその後の寒さに圧延高い内。再結晶粒を形成する前に、ロールバックするためのアニーリング温度が発生します。スリップと中等度および高温応答、ポリゴンを生成した転位の動き、、登る進行、転位密度が減少すると、微細構造がサブグレインが表示されます、改善を続けて、点欠陥密度大幅に削減の動きは腰痛再結晶温度変化が発生する。
再結晶温度よりも低い純粋なモリブデン板、モリブデン合金板、粗大粒を防止するために、アニール温度が低い。圧延工程、温度上昇とともに引張強度で具現化アニール処理は、マイクロ硬度が低下し、伸びが増大した。次の図は、純粋なモリブデンプレートモリブデンレニウム合金(3%Re)は、引張強さと伸び図にアニール処理の平板圧延プロセスです。
図 アニール温度と引張強度と伸びを示し
図から分かるように、アニール温度を有する純粋なモリブデン板、モリブデン合金板の引張強度および伸びが同じ傾向を有している。図1は、関係の機械的特性のアニール温度を圧延した後、モリブデンとモリブデン合金板を示す。一般に、組織の保持に対する応答が大幅に引張強度、伸び及び他の機械的性質を改善し、圧延および深い処理の後続の行為を容易にすることができる。圧延生産が合理的に開発するためにアニール工程を異なる合金の特性に基づくべきである
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