행동 RE 몰리브덴 합금 단단 메커니즘은 무엇입니까?
주로 유해한 불순물 질소, 탄소, 입자 경계 원인에 따라 산소 때문 취성 전이 온도 -이 몰리브덴 및 몰리브덴 합금은 분명 저온 취성과 높은 플라스틱. 유해 불순물 질소, 기판과 ℃ 화학 반응 이상 1 000에서 탄소 시작, 생성 된 질소, 탄소 화합물 자체가 취성 별개있다. 또한, 행렬 요소를 최소한의 용해도 이러한 차이는, 그들은 초과 화합물이 너무도 작은 취성 재료도 명확하게 명시하고, 두 번째 단계를 형성, 고용체 모 기판을 형성한다.
희귀 한 지구 및 그 산화물 입자 분산 강화 몰리브덴 합금 및 미세 입자의 사용에 뜨거운 연구 주제를했습니다. 1960 년 초, 곡물 정제 연구와 외국의 희토류가있다.
모이 한 손으로 곡물 경계와 분산 입자의 분포를 형성하여 재료의 소성을 증가에 드문 지구 요소에 추가되면, 다른 한편으로는, 따라서, 입계 분리에 탄소와 산소 불순물의 정리를 느리게 취성 전이 온도 - 저온 취성과 낮은 합금 플라스틱을 향상시킬 수 있습니다. 몰리브덴 재결정 온도 후 특정 몰리브덴 산화물 또는 희토류 추가 정보를 다양한, 약 500 ℃ 및 상온 인장 강도를 향상시키기 위해 몰리브덴의 희토류 산화물을 증가, 고온 방지 처지는 효과는 특히 분명 능력이다 .
히라오카과 행동의 단단 메커니즘은 주로 거친 가늘고 긴 입자 구조 유형 단단 것을 다른 희토류 몰리브덴 합금. DENG 등 희토류 몰리브덴 합금 취성 개선 입계 불순물의 농도에 가까운 낮은 REE의 차이에 주로 기인 간주됩니다. 장 J와 La2O3의 다른 연구는 인성과 몰리브덴 메커니즘 단단를 추가했습니다. 인장과, 모-La2O3 측정 파괴 인성 (KIC)와 연성 굽힘 - 취성 전이 온도, SEM, TEM과 같은 모-La2O3 합금 변형, 파괴 특성과 조직 구조로 AES 방식을 사용 분석.
결과는을 보여 주었다 :
① 소결 모-La2O3 자료 KIC 값은 24.76 MPa의 · M1 / 2, 2.5 배 더 순수한 몸 리브 덴이며, 단조 상태 과자 - ZRC-모 합금 위에 공기에 도달;
② 1 900 이후 ℃ 열처리 모-La2O3 보드의 연성 - 취성 전이 온도가 80 감소 순수한 몸 리브 덴 격판 덮개와 동일한 상태와 비교, -60 ℃로 낮춘 ℃, 그래서 몰리브덴의 La2O3가 중요한 단단 효과가;
③ La2O3를 추가하면 C, N, O 및 입자 경계의 분포에 몰리브덴의 다른 불순물 취성을 변경하지 않습니다;
④ 모-La2O3 자료 단단은 주로 전위의 분포 상태에서 몰리브덴의 La2O3 입자로 변경 전파, 균열 저항을 증가하는 능력에 기인.
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