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马氏体相变前沿信息_马氏体相变定义(2024年12月实时热点)

内容来源:麦吉窗影视所属栏目:教程更新日期:2024-11-30

马氏体相变

清华材料科学与工程考研大纲全解析 当大家感到迷茫时,不妨静下心来,听听内心的声音。如果你依然选择考研,那么请珍惜每一刻时光,努力拼搏,回报自己。以下是清华材料学院材料科学与工程考研大纲的详细梳理,供大家参考。 𐟓š 材料科学基础 晶体学基础 布拉维点阵、晶体结构 典型金属晶体中的间隙 晶面指数与晶向指数 标准投影 晶体的堆垛方式 固体材料的结构 元素的晶体结构 合金相结构 固溶体 离子化合物 晶体的塑性变形 滑移和孪生 应变硬化 晶体中的缺陷 点缺陷(概念、种类、平衡浓度) 位错(概念、运动、受力、交互作用、反应) 界面 界面的定义与分类 晶界模型 界面能 界面偏聚 界面迁移 界面形貌 材料热力学与相图 热力学基本概念 单组元、合金体系、多相体系的热力学关系 自由能构建相图与相律 相图的基本概念 二元、三元相图 利用相图分析相、组织等 相图与性能关系 固体中的扩散 扩散的概念与分类 Fick定律 稳态扩散,非稳态扩散 Kirkendall效应 扩散的微观机制 影响扩散的因素 反应扩散 扩散的应用 凝固与结晶 凝固与结晶的概念 纯金属、固溶体及两相体系凝固过程的形核与长大 铸造组织特征及工艺控制 凝固技术及应用 固态相变 固态相变的基本特点和分类 固态相变形核与长大机制 过饱和固溶体脱溶 颗粒粗化 调幅分解 奥氏体分解相变 马氏体相变 回复与再结晶 回复与再结晶的概念 退火过程组织和性能变化 回复过程的组织变化、机制及动力学 再结晶形核、长大、动力学及影响因素 晶粒长大及其他结构变化 金属的热变形 生活给你压力,你就还它奇迹;人生给你考验,你就还它经验。没有什么能难倒自己,只要你愿意坚持,愿意付出,成功就会眷顾你。考研加油!

相变材料:电子设备散热的神奇材料 𐟌᯸ 相变材料(PCM)最初是低温热塑性胶黏剂,通常在50-80Ⰳ范围内熔化。它们有多种配置,以增强其导热性。研究表明,基于低熔点合金和形状记忆合金的全金属相变材料已经取得进展。相变材料的熔点通常低于电子元件的最高工作温度。 热垫(Thermal Pads) 𐟌€ 热垫的关键在于它们能够改变物理特性。在室温下,它们是坚固的,容易处理。当电子元件达到其工作温度时,相变材料变软,随着夹紧压力,它最终开始像油脂一样流入接头的空隙中。这种材料填补了空气间隙和空隙,改善了组件和散热器之间的热流。相比油脂材料,热垫不受泵出效应和干问题困扰。 低熔点合金(Low Melting Alloys, LMAs) 𐟌᯸ 低熔点合金(或称为液态金属)的相变热界面材料,需要在低于电子元件工作温度的液态状态下才能流入所有的表面边缘。低熔点合金具有优异的导热、导电性,而且性质稳定、常温下不与水反应,不易挥发、安全无毒。通过不同的配方可实现不同熔点、不同粘度、不同热导率/电导率,以及不同物理形态的液态金属材料。 形状记忆合金(Shape Memory Alloys, SMA) 𐟔犥𐆤𘀧獦ˆ–多种形状记忆合金颗粒分散在热油脂中,并在设备工作温度下应用于热源和散热器之间的界面,研究表明形状记忆合金增强了电子器件与散热器之间的热接触。在电子器件使用过程中,温度的升高使形状记忆合金由低温马氏体相变为高温奥氏体相变。 片状剥离粘土(Exfoliated Clay) 𐟌𑊥𐆤𘀧獦ˆ–多种聚合物、导热填料和剥离粘土材料组成一种相变材料。在粘土剥离成热界面材料的过程中,粘土颗粒弥散成长径比大于200且表面积大的片状结构。由于高长径比,只需要少量颗粒小于10wt%的粘土颗粒就能显著提高TIM的热性能。这些粒子减缓了氧气和水通过界面材料的扩散和减慢了挥发性组件的释放速度,从而减少了泵出和干出,提高了TIM的可靠性和性能。 熔丝/不熔的填料(Fusible/Non-Fusible Fillers) 𐟔銥𐆧ᅦ ‘脂等聚合物与可熔性填料(如焊料粉末)结合而成的混合物TIM,在固化过程中,焊料颗粒回流融合在一起形成高导热网络结构。还可以在相变材料中添加难熔填料,以形成易熔和难熔填料的混合物,从而增强TIM的机械性能。当热通过渗透(即点对点的颗粒接触)传导时,不可熔颗粒也会增加基体的热导率。测试的非易熔颗粒填料材料包括氧化锌、铝、氮化硼、银、石墨、碳纤维、金刚石和金属涂层填料。

1.4021不锈钢(强度与韧性的平衡之选)

唐刀用覆土烧刃技术了吗?我看日本的那几把刀,都有烧刃痕迹。但是日本刀的外弧又是因为覆土烧刃的关系。但是唐刀是内弧的,这是否矛盾?我知道日刀在淬火过程中,是先内弧和外弧,有可能只是唐刀淬火时间短。但是我看过一篇论文是讲这个的,好像马氏体相变程度和刀的外弧度成正比的(因为马氐体含量越多,刀刃膨胀越大,外弧越大。),如果按照这个理论,相当于唐刀主动放弃刀刃硬度。肯定是不对的。那到底是怎么回事啊? 附上论文图片,日语的

17-4PH无缝钢管是一种高强度、耐腐蚀的合金钢管,主要由固溶和时效处理实现强化。其马氏体转变终了温度(Mf)在室温以上,经固溶热处理后,残余奥氏体转变为马氏体实现相变强化,同时Cu、Nb和Ni等沉淀强化元素形成纳米尺寸的第二相强化基体。 17-4PH无缝钢管的机械性能优异,经过热处理后,耐压强度可以达到1100-1300mpa。它不能用于高于300℃或非常低的温度下,但对大气及稀释酸或盐都具有良好的抗腐蚀能力,其抗腐蚀能力与304和430不锈钢相当。 此外,17-4PH无缝钢管的加工性能良好,适合进行冷镦、热镦、切削、磨削和钻削等加工。该钢管已广泛应用于阀门、轴类、化纤行业及需要一定耐蚀性的高强度零部件等领域。 无缝钢管的生产方法主要包括斜轧法和挤压法,17-4PH无缝钢管的生产通常选用适合高强度合金钢管的挤压法。在生产过程中,钢管需要经过加热、穿孔、挤压、冷却等工序,最终得到高精度和高强度的成品管。 总之,17-4PH无缝钢管是一种高性能的合金钢管,具有广泛的应用前景和市场需求。#一起来过万圣节#

不锈钢冲压油:解决冲压难题的利器 𐟛 ️ 在金属加工领域,不锈钢冲压油凭借其卓越的性能,成为了解决不锈钢冲压难题的得力助手。这种冲压油由极压添加剂、精致油性剂和防锈剂等多种添加剂精心调配而成,专为高强度操作如冲孔、冲压、攻螺纹和攻槽等设计。它不仅具有良好的润滑性和极压性,还能有效保护模具,延长其使用寿命。 不锈钢冲压油的润滑、防锈和冷却效果使其在不锈钢钢材的金属加工中大放异彩。无论是冲切还是塑性成形,这款冲压油都能提供出色的表现。其优良的散热和冷却性能,不仅能提高作业效率,还能使产品获得良好的光滑度和精密度。 在实际应用中,不锈钢冲压油的表现尤为突出。例如,一家客户在尝试使用304不锈钢进行冲压时,发现之前使用的机油无法满足需求,不仅容易导致工件开裂,还加速了模具的磨损。经过一番研究,他们选择了专为不锈钢设计的C365冲压油。这款油品不仅粘度小,润滑性好,而且抗磨和冷却效果显著,非常适合不锈钢的塑性变化加工。 不锈钢冲压件表面划痕的问题,通常是由于工件与模具之间的相对移动,以及变形热导致的坯料与模具之间的摩擦所引起的。不锈钢的高冷作硬化指数和变形时的相变诱发马氏体相也增加了开裂的风险。因此,选择合适的冲压油对于不锈钢的加工至关重要。 总之,不锈钢冲压油在解决不锈钢冲压难题中起到了关键作用。通过提供卓越的润滑、防锈和冷却效果,它确保了加工过程的顺利进行,并提高了产品的质量和效率。

宁波客户见证:不锈钢冲压油的神奇效果 最近,嘉威奥的业务团队接到了一位来自浙江宁波的客户的电话。这位客户专门从事304不锈钢的冲压生产,之前一直使用其他材料进行冲压,没有使用润滑油,或者只是随便用点机油。然而,当他们开始使用304不锈钢时,发现冲压变得异常困难。之前用的机油不仅没有效果,还导致了很多零件裂开,模具磨损也很快。 于是,客户在网上搜索了关于不锈钢冲压油的资料,偶然发现了嘉威奥不锈钢冲压油的客户加工视频。视频中的冲压工艺与他们的相似,因此他们决定尝试这款不锈钢冲压油。客户购买了几个小桶的不锈钢冲压油进行测试,经过一个多星期的试用,冲压车间生产了近万件产品,效果明显优于之前使用的机油。几乎没有零件出现裂开,冲压后的零件表面光洁度也更高。 不锈钢冲压油的润滑原理: 不锈钢冲压件表面出现划痕的主要原因是工件和模具表面之间的相对移动。在一定的压力下,坯料与模具局部表面直接摩擦,加之坯料的变形热使坯料及金属屑熔敷在模具表面上,导致工件表面擦伤产生划痕。不锈钢的冷作硬化指数高,在变形时会发生相变诱发马氏体相。马氏体相较脆,因此容易发生开裂。随着变形量的增大,诱发的马氏体含量也会增加,残余应力也随之增大,导致加工过程中更容易开裂。 专业的不锈钢冲压油通过基础油的矿物油膜和专业的抗磨添加剂、极压添加剂共同发挥作用,减少冲压应力,在模具和材料之间形成具有润滑效果的油膜。普通的机油在温度上升间隙摩擦状态下油膜会破裂,无法起到润滑作用。而专业的不锈钢冲压油可以在极限摩擦、升温状态下依然保持持续的润滑作用。 如果你也在进行304不锈钢、316不锈钢或合金钢等材料的冲压,并希望提升冲压效果,嘉威奥建议你可以尝试使用不锈钢冲压油,可能会带来意想不到的效果。

TC4钛合金密度及组织结构详解 TC4钛合金是一种具有低密度、高比强度和高耐热性能的金属,广泛应用于航空航天和化学工业等领域。由于其优良的综合性能,TC4钛合金是世界上用量最大的两相钛合金之一。 𐟔 物理性能: 密度:TC4的密度为4.44g/cmⳣ€‚ 熔化温度范围:1630~1650Ⰳ。 磁性能:TC4无磁性。在1592A/m磁场强度条件下的磁导率为1.00005H/m。 𐟓– 组织结构: 相变温度:a+𝬥˜温度为980~1010Ⰳ。 组织结构:合金在室温平衡状态下由a和›𘧻„成,相的含量一般为8%~10%。当合金从›𘥌𚥿멀Ÿ冷却时,得到过饱和的马氏体型a相;从a+›𘥌𚤸Š部快速冷却时得到a+a相,并伴有少量的保留›𘣀‚在时效过程中,a'和›𘩃𝥈†解成a+›𘣀‚从a+Œ𚤸Š部缓慢冷却时得到初生a相、片状次生a相和少量保留›𘣀‚次生a相和保留›𘧚„混合体通常称为转变𛄧𛇣€‚ 𐟔砦🀥…‰立体成形TC4组织和力学性能: 激光立体成形TC4合金由贯穿多个熔覆层的Ÿ𑧊𖦙𖧻„成,沿沉积方向表现出明暗相间的层带结构,内部为魏氏组织并有较小的›†束和马氏体€𒣀‚ 去应力退火和固溶时效处理可以减弱层带现象,起到均匀化组织作用;去应力退火处理可以提高整体的强度和塑性,但效果较差;固溶时效处理可以获得网篮组织,并能得到等轴›𘯼Œ显著提高激光立体成形TC4合金的综合力学性能。 沉积态和去应力退火态拉伸断口为混合性断口,韧窝较浅小,解理台阶形成机理为裂纹沿晶内平行的魏氏🦝᧕Œ面或晶界连续›𘧕Œ面快速扩展形成;固溶时效态拉伸断口为韧性断口,固溶时效处理获得的等轴›𘥒Œ网篮组织均能降低滑移程而抑制解理发生,显著提高综合力学性能。 通过以上介绍,相信大家对TC4钛合金的密度和组织结构有了更深入的了解。如有任何疑问或需要进一步交流,欢迎随时联系我们。

求大佬看下45#的调质后组织索氏体+铁素体,870℃做的淬火,570℃做的回火,产品厚度最厚110 金相图详见 客户反馈存在表面马氏体组织,但是560℃回火应该不存在马氏体组织,马氏体组织相变应该在250℃以下,有没有高手指导下

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