搜索

x

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

4 GPa压力处理对T8钢在加热过程中固态相变动力学的影响

谌岩 李雅莉 刘建华 张瑞军

引用本文:
Citation:

4 GPa压力处理对T8钢在加热过程中固态相变动力学的影响

谌岩, 李雅莉, 刘建华, 张瑞军

Effect of 4 GPa pressure treatment on the solid state transformation kinetics of T8 steel in heating process

Chen Yan, Li Ya-Li, Liu Jian-Hua, Zhang Rui-Jun
PDF
导出引用
  • 本文通过差示扫描量热分析(DSC)法测试了经4 GPa压力处理前后, T8钢在加热过程中固态相变温度和转变时间,计算其相变激活能和Avrami指数, 并结合金相组织观察, 探讨了4 GPa压力处理对T8钢在加热过程中固态相变动力学的影响.结果表明: 4 GPa压力处理能使T8钢组织中形成奥氏体的温度向低温移动, 相变时间和Avrami指数减小, 相变激活能增大, 有利于形成尺寸细小的晶粒, 但对其相变机理的影响不大.
    The transformation temperatures and durations of solid state transformation in T8 steel before and after 4 GPa pressure treatment are measured using differential scanning calorimetry, and the transformation activation energy and Avrami exponent are also calculate. Then the effects of 4 GPa pressure treatment on solid state transformation kinetics in T8 Steel are investigated based on the kinetic parameters and the observation of microstructure. The results show that the solid state transformation in T8 steel shifts toward the low temperature region after 4 GPa pressure treatment. The high pressure treatment can reduce the phase transformation time and Avrami exponent and enhance the phase transformation activation energy, which is favorable for refining the grains but has little effect on the phase transformation mechanism.
    • 基金项目: 河北省留学回国人员科研启动基金资助的课题
    • Funds: Project supported by the Scientific Research Foundation for the Returned Overseas Chinese Scholars of Hebei Province.
    [1]

    Kang X J, Li P N, Lu J 2011 Mechanical Engineer 10 6 (in Chinese) [康小健, 李鹏南, 陆洁 2011 机械工程师 10 6]

    [2]

    Tan S J 2009 Metal Working 15 35 (in Chinese) [谭诗金 2009 金属加工 15 35]

    [3]

    Tan S Y, Jiang Q 2008 Materials for Mechanical Engineering 32 72 (in Chinese) [谈淑咏, 蒋穹 2008 机械工程材料 32 72]

    [4]

    Zhang Y M, Jie X H, Li Z H, Xu Z 2011 Advanced Materials Research 189-193 1071

    [5]

    Zhang Y 2010 Mechanical Engineer 9 54 (in Chinese) [张宇 2010 机械工程师 9 54]

    [6]

    Wang H Y, Cui H B, Li C Y, Li X S, Wang K F 2009 Acta Phys. Sin. 58 5598 (in Chinese) [王海燕, 崔红保, 历长云, 李旭升, 王狂飞 2009 58 5598]

    [7]

    Wang H Y, Liu J H, Peng G R, Wang W K 2010 Chinese Physics B 19 096203

    [8]

    Chen Y, Liu L, Wang Y H, Liu J H 2011 Trans. Nonferrous Met. Soc. China 21 2205

    [9]

    Li L X, Li M, Zhang L W 2011 Advanced Materials Research 320 14

    [10]

    Jie J C, Zou C M, Wang H W, Wei Z J 2010 Materials Letters 64 869

    [11]

    Jie J C, Zou C M, Wang H W, Wei Z J 2010 Journal of Alloys and Compounds 506 L12

    [12]

    Wang H Y, Chen Y, Liu Y W, Li F, Liu J H, Peng G R, Wang W K 2009 Chin. Phys. Lett. 26 106201

    [13]

    Ozawa T 1971 Polymer 12 150

    [14]

    Liu Y X 1981 The Principle of Metal Heat Treatment (Beijing: Mechanical Industry Press) p81 (in Chinese) [刘云旭 1981 金属热处理原理 (北京: 机械工业出版社) 第18页]

    [15]

    Kappes B B, Shield J E 2003 Journal of Non-Crystalline Solids 317 106

    [16]

    Sinha I, Mandal R K. 2009 Journal of Non-Crystalline Solids 335 361

  • [1]

    Kang X J, Li P N, Lu J 2011 Mechanical Engineer 10 6 (in Chinese) [康小健, 李鹏南, 陆洁 2011 机械工程师 10 6]

    [2]

    Tan S J 2009 Metal Working 15 35 (in Chinese) [谭诗金 2009 金属加工 15 35]

    [3]

    Tan S Y, Jiang Q 2008 Materials for Mechanical Engineering 32 72 (in Chinese) [谈淑咏, 蒋穹 2008 机械工程材料 32 72]

    [4]

    Zhang Y M, Jie X H, Li Z H, Xu Z 2011 Advanced Materials Research 189-193 1071

    [5]

    Zhang Y 2010 Mechanical Engineer 9 54 (in Chinese) [张宇 2010 机械工程师 9 54]

    [6]

    Wang H Y, Cui H B, Li C Y, Li X S, Wang K F 2009 Acta Phys. Sin. 58 5598 (in Chinese) [王海燕, 崔红保, 历长云, 李旭升, 王狂飞 2009 58 5598]

    [7]

    Wang H Y, Liu J H, Peng G R, Wang W K 2010 Chinese Physics B 19 096203

    [8]

    Chen Y, Liu L, Wang Y H, Liu J H 2011 Trans. Nonferrous Met. Soc. China 21 2205

    [9]

    Li L X, Li M, Zhang L W 2011 Advanced Materials Research 320 14

    [10]

    Jie J C, Zou C M, Wang H W, Wei Z J 2010 Materials Letters 64 869

    [11]

    Jie J C, Zou C M, Wang H W, Wei Z J 2010 Journal of Alloys and Compounds 506 L12

    [12]

    Wang H Y, Chen Y, Liu Y W, Li F, Liu J H, Peng G R, Wang W K 2009 Chin. Phys. Lett. 26 106201

    [13]

    Ozawa T 1971 Polymer 12 150

    [14]

    Liu Y X 1981 The Principle of Metal Heat Treatment (Beijing: Mechanical Industry Press) p81 (in Chinese) [刘云旭 1981 金属热处理原理 (北京: 机械工业出版社) 第18页]

    [15]

    Kappes B B, Shield J E 2003 Journal of Non-Crystalline Solids 317 106

    [16]

    Sinha I, Mandal R K. 2009 Journal of Non-Crystalline Solids 335 361

  • [1] 李其柱, 范浩涵, 高梓恒, 南鹏飞, 朱铁军, 葛炳辉. 原位加热诱导Nb扩散引起Nb0.8CoSb有序度的转变.  , 2024, 73(11): 116401. doi: 10.7498/aps.73.20240325
    [2] 田春玲, 刘海燕, 王彪, 刘福生, 甘云丹. 稠密流体氮高温高压相变及物态方程.  , 2022, 71(15): 158701. doi: 10.7498/aps.71.20220124
    [3] 王君龙, 张林基, 刘其军, 陈元正, 沈如, 何竹, 唐斌, 刘秀茹. 高压下锗化镁的金属化相变研究.  , 2017, 66(16): 166201. doi: 10.7498/aps.66.166201
    [4] 宋萍, 蔡灵仓, 李欣竹, 陶天炯, 赵信文, 王学军, 方茂林. 低孔隙度疏松锡的高压声速与相变.  , 2015, 64(10): 106401. doi: 10.7498/aps.64.106401
    [5] 曲艳东, 孔祥清, 李晓杰, 闫鸿浩. 热处理对爆轰合成的纳米TiO2混晶的结构相变的影响.  , 2014, 63(3): 037301. doi: 10.7498/aps.63.037301
    [6] 卢志鹏, 祝文军, 卢铁城, 孟川民, 徐亮, 李绪海. 高温高压下过渡金属Ru的结构相变.  , 2013, 62(17): 176402. doi: 10.7498/aps.62.176402
    [7] 武斌, 胡明, 后顺保, 吕志军, 高旺, 梁继然. 快速热处理制备相变氧化钒薄膜及其特性研究.  , 2012, 61(18): 188101. doi: 10.7498/aps.61.188101
    [8] 谌岩, 刘琳, 刘建华, 张瑞军. 高压处理对Cu75.15Al24.85合金组织与电阻率的影响.  , 2012, 61(17): 176103. doi: 10.7498/aps.61.176103
    [9] 原鹏飞, 祝文军, 徐济安, 刘绍军, 经福谦. BeO高压相变和声子谱的第一性原理计算.  , 2010, 59(12): 8755-8761. doi: 10.7498/aps.59.8755
    [10] 李晓凤, 姬广富, 彭卫民, 申筱濛, 赵峰. 高压下固态Kr弹性性质、电子结构和光学性质的第一性原理计算.  , 2009, 58(4): 2660-2666. doi: 10.7498/aps.58.2660
    [11] 王 晖, 刘金芳, 何 燕, 陈 伟, 王 莺, L. Gerward, 蒋建中. 高压下纳米锗的状态方程与相变.  , 2007, 56(11): 6521-6525. doi: 10.7498/aps.56.6521
    [12] 侯 永, 袁建民. 第一性原理对金的高压相变和零温物态方程的计算.  , 2007, 56(6): 3458-3463. doi: 10.7498/aps.56.3458
    [13] 吕梦雅, 陈洲文, 李立新, 刘日平, 王文魁. 3C-SiC高压相变的理论研究.  , 2006, 55(7): 3576-3580. doi: 10.7498/aps.55.3576
    [14] 王震遐, 李学鹏, 余礼平, 马余刚, 何国伟, 胡岗, 陈一, 段晓峰. 电子辐照诱发固态相变导致的氮化硼纳米结构生长.  , 2002, 51(3): 620-624. doi: 10.7498/aps.51.620
    [15] 凌瑞良. R(t)LC介观电路的量子力学处理.  , 1999, 48(12): 2343-2348. doi: 10.7498/aps.48.2343
    [16] 胡静竹;陈良辰;王莉君;唐汝明;车荣征. _LiIO_3的等温压缩和高温高压下的相变.  , 1987, 36(8): 1099-1104. doi: 10.7498/aps.36.1099
    [17] 何寿安, 赵有祥, 刘家瑞, 李荫远. H+对高压处理后的β-LiIO3转变为α相的作用.  , 1983, 32(4): 466-472. doi: 10.7498/aps.32.466
    [18] 胡静竹, 唐汝明, 徐济安. 金刚石压砧高压装置及I2和S高压相变的观察.  , 1980, 29(10): 1351-1354. doi: 10.7498/aps.29.1351
    [19] 徐济安, 王彦云, 徐敏华. LiIO3的高压状态方程和相变.  , 1980, 29(8): 1063-1067. doi: 10.7498/aps.29.1063
    [20] 庄育智, 李有柯. 18/8型不锈钢中σ-相的形成.  , 1954, 10(4): 321-332. doi: 10.7498/aps.10.321
计量
  • 文章访问数:  7090
  • PDF下载量:  364
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2012-01-26
  • 修回日期:  2012-04-01

/

返回文章
返回
Baidu
map