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本发明公开一种纳米贝氏体钢的组织调控方法,包括:对目标钢材料进行奥氏体化;在第一温度下对奥氏体化后的目标钢材料进行第一等温转变,直至目标钢材料的贝氏体生成量达到第一目标比例;在第二温度下对第一等温转变后的目标钢材料进行第二等温转变,直至目标钢材料的贝氏体生成量达到第二目标比例。本发明还公开利用前述纳米贝氏体钢的组织调控方法获得的纳米贝氏体钢。通过对纳米贝氏体尺寸及该尺寸对应的组织含量进行控制,从而对材料性能进行精确的把控,以满足不同领域对材料性能的要求。
📄 2019103103430 📂 C21D1_20 👤 燕山大学 📅 2019-04-17
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本发明公开一种加速纳米贝氏体相变的方法,其主要先对目标钢材料进行奥氏体化,再通过控制第一阶段等温相变过程关键节点和第二阶段关键等温相变温度来实现。第一阶段时间节点为贝氏体相变瞬时最大速率时间节点或在平均最大速率时间节点;第二阶段相变温度为在此温度下尚未转变的过冷奥氏体强度值等于初始过冷奥氏体的强度。本发明工艺简单、可以大幅度缩短纳米贝氏体的相变时间,同时保证所获得组织为纳米贝氏体。
📄 2018102180613 📂 C21D1_20 👤 燕山大学 📅 2018-03-16
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本发明公开了一种基于层错能调控的超高强塑韧性贝氏体钢制备方法,其设计思路是依据钢的层错能大小,在钢的滑移和孪生变形方式的临界转变温度以上50~350℃轧制变形20~40%,然后在贝氏体相变温度区间进行50~80%不完全贝氏体相变,再在孪生变形温度区间进行5~20%变形,从而,使钢的强度和塑性以及韧性同时大幅度提高,获得超高强度、超高塑性、超高韧性的贝氏体钢。
📄 202011042716X 📂 C21D1_20 👤 燕山大学 📅 2020-09-28
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本发明公开了一种耐磨低温贝氏体热作模具钢,化学成分按质量百分比计包括:C 0.45~0.50、Si 1.40~1.80、Mn 0.20~0.40、Cr 2.60~3.00、Mo 1.30~1.80、V 0.80~1.00、Ni 0.80~1.20、Zr 0.05~0.10、La 0.005~0.01、Y 0.005~0.008、P<0.01、S<0.005,其余为Fe和不可避免的杂质。此外,本发明还公开了一种耐磨低温贝氏体热作模具钢的制备方法。本发明的模具钢两次回火组织仍保持低温贝氏体形貌,具有良好的回火稳定性;制备工艺流程简单易行,有利于工业化生产,制备效率高。
📄 2022104030689 📂 C21D1_20 👤 燕山大学 📅 2022-04-18
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一种加速纳米贝氏体相变的方法

2018102180613 · 燕山大学
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