취성 몰리브덴 합금의 메커니즘은 무엇입니까?
응력 집중에 의한 균열하는 경향이 결정립계 사이의 가난한 조정의 곡물 변형 능력은 입계 파괴를 일으키는 경우 몰리브덴 BCC 결정 구조, 독립적 인 슬립 시스템에 적은 스트레스와 변형이 발생합니다. 한편, 업계는 몰리브덴 합금의 기술적 준비의 다양한 O, C, N 및 기타 불순물의 작은 금액을 포함합니다, 이러한 잔류 불순물 몰리브덴 합금 구성 요소와 조직 구조의 기계적 특성에 심각한 영향을 제시한다.
O, C, N 및 몰리브덴의 낮은 용해도의 다른 불순물. 이러한 요소, 산화물, 탄화물, 질화물의 형태와 만 입계의 강도를 약하게하고, 전위의 움직임을 방해하지 등의 결함 주위의 하위 입자 경계와 전위를 포함하여 입계에 석출되고, 세대 균열에 기여 몰리브덴 합금은 일반적인 실내 온도 취성을 보여줍니다.
AES O, C, N 및 몰리브덴 및 몰리브덴 합금 기계적 특성에 다른 불순물 분석의 생산 방법. 탄소 몰리브덴 강도는 작지만, 같은 탄소 함량이 20mg/kg, 10 %에서 45 빠르게 몰리브덴 합금의 결과 신장을 용해 전자빔을 10mg/kg으로 증가하는 경우로서 신장에 큰 영향탄소 함량은 몰리브덴 합금 연성 느린 감소를 지속적으로 증가 때, %는 완전 탄소 몰리브덴 합금 소성을 향상에 도움이되는 입증했다.
몰리브덴 합금의 높은 산소 함량은 플라스틱 - 취성 전이 온도도 높다. 마찬가지로 질소 함량 증가와 함께, 그 플라스틱에 중요한 항복 응력 몰리브덴 합금 급락 - 취성 전이 온도는 심각 몰리브덴 합금의 기계적 특성에 영향을 미칠 수있는 산소와 질소의 몰리브덴 합금의 존재의 높은 수준을 나타내는 급격히 증가했다. 따라서, O, C의 좋은 통제, N 몰리브덴 및 몰리브덴 합금 가공성과 키의 적용의 범위를 확대하는 내용을 높일 수 있습니다. 합금으로, 마이크로 합금 메서드를 사용하면 실내 온도와 고온 애플리케이션을 확장, 강화 몰리브덴 합금이 될 수 있습니다.
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