【摘 要】
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本工作以9 Cr氧化物弥散强化钢为研究对象,通过热等静压的方式分别制备含金属钛与不含金属钛的两个9 Cr氧化物弥散强化钢样品.对成型后的9 Cr氧化物弥散强化钢的微观组织及拉伸性能进行观察和测量.利用透射电镜、基于同步辐射装置作为光源的X射线吸收精细结构谱技术及小角度X射线散射技术研究金属钛对氧化物弥散强化钢中氧化物相的影响,表征金属钛元素对氧化物弥散强化钢样品拉伸性能的影响.实验结果表明,向9Cr氧化物弥散强化钢样品中添加金属钛后,样品的晶粒得到细化,添加金属钛后样品的晶粒尺寸仅为1.2μm,同时,样品
【机 构】
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沈阳建筑大学材料科学与工程学院,沈阳110168东北大学材料科学与工程学院,材料各向异性与织构教育部重点实验室,沈阳110819;
【基金项目】
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国家自然科学基金青年基金项目(51601031)
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本工作以9 Cr氧化物弥散强化钢为研究对象,通过热等静压的方式分别制备含金属钛与不含金属钛的两个9 Cr氧化物弥散强化钢样品.对成型后的9 Cr氧化物弥散强化钢的微观组织及拉伸性能进行观察和测量.利用透射电镜、基于同步辐射装置作为光源的X射线吸收精细结构谱技术及小角度X射线散射技术研究金属钛对氧化物弥散强化钢中氧化物相的影响,表征金属钛元素对氧化物弥散强化钢样品拉伸性能的影响.实验结果表明,向9Cr氧化物弥散强化钢样品中添加金属钛后,样品的晶粒得到细化,添加金属钛后样品的晶粒尺寸仅为1.2μm,同时,样品中氧化物相的种类发生改变,倾向于形成Y2 Ti2 O7相及Y-Ti-O团簇,氧化物相的粒径在下降,分布密度却在升高.9Cr氧化物弥散强化钢样品的拉伸强度在金属钛元素添加后得到提高,室温时添加金属钛元素的9Cr氧化物弥散强化钢样品的拉伸强度达到1324 MPa,在氧化物弥散强化钢中弥散强化是最主要的强化机制.随着测试温度的不断升高,样品的拉伸强度逐渐下降.
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