当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 厂商 » 正文

金属中碳化物、氮化物微粒再结晶织构实验型显微镜

分享到:
放大字体  缩小字体    发布日期:2019-03-12  来源:仪器信息网  作者:Mr liao  浏览次数:339

金属中碳化物、氮化物微粒再结晶织构实验型显微镜

再结晶织构

  在多晶体的变形中,晶粒通常呈现出择优取向或者织构,这些是
变形模式的特性,如轧制、拔丝等等。当这样的多晶体退火时,再结
晶的晶粒也有择优取向,在许多情况下甚至比变形织构更强。

织构可能起因于:
  1.  在变形晶粒中位错重排(多边化);
  2.  变形晶粒的再结晶(一次再结晶);
  3.  再结晶材料中选择的晶粒继续长大.晶粒的长大过程经常只
包含少数晶粒,其结果是一个粗大晶粒结构。这种现象叫作“二次再
结晶”,但是经常是称为超常的晶粒生长或称为粗化。
  即使在同样晶体结构的金属中,也有许多种类的再结晶织构,如
果改变退火条件,一个金属常常会有不同的织构,或者在一个试件中
可能两种织构共存。

退火织构的起源
  过去,许多争论的焦点是退火织构的起源的两个理论,一个是根
据变形金属中定向晶核的存在,另一个是根据特殊结晶方向晶核的长
大(定向长大)。人们后来的研究说明,正如许多争论一样,在再结
晶织构的形成中,两种机理很可能都起部分作用。我们现在知道,至
少一些再结晶晶核是由变形所形成并于后继退火时加强的亚组织而生
长起来,并且这种亚组织,多半是在驱动力大的较佳区域生长的。无
论如何,与基体有最佳取向关系的晶粒生长最快,这也是确实的,因
此,定向生长是形成退火织构的一个重要方式。

  一般说来,变形织构越清晰,将来再结晶织构的轮廓就越清
楚,退火经剧烈变形的单晶体就是一个极端的实例。

物、碳化物、氮化物第二微粒,同样也有氧、碳、氮间隙杂质的极稀
薄的过饱和固溶体.虽然有这些不同,但这些金属的应力一应变曲线
上还是存在屈服点.这就支持这样一种观点,即间隙式杂质元素的基
本作用是:或者是溶质原子沉淀,或者是沿着位错线形成的氧化物、
碳化物等的细小沉淀物牢牢地钉扎住位错。两个机理都应该是有效
的.但可以预料,在高温下具有较高间隙式固溶度的金属,更能呈现
应变时效或者锯齿形的应力一应变曲线。这些金属若具有足够的溶质
原子浓度,当热激活作用时,能扩散到任何未钉扎的位错,从而引起
应变时效。在铌和钽中的确观察到了这种现象。另外,间隙物含量低
的固溶体金属和具有氧化物等弥散相的金属等,不能在新增殖的位错
上再沉淀细密氧化物质点。

(本文由上海光学仪器厂编辑整理提供, 未经允许禁止复制http://www.sgaaa.com)

合作站点:http://www.xianweijing.org/
 
 
打赏
[ 新闻资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
 

金属中碳化物、氮化物微粒再结晶织构实验型显微镜二维码

扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 

 
0相关评论