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金属凝固过程中形成的纳米析出相是均质形核与非均质形核?

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前文回顾:核电管道材料试样上的氧化膜的去除方法

近年来,随着纳米科技的发展,纳米材料在力学性能方面展现出高强度、高硬度和高韧性等独特的优势,引起了广泛关注。纳米科技的发展也为新型超高强度钢的设计开拓了新的途径,将纳米材料和纳米技术应用到钢铁材料设计中,利用纳米级析出相的沉淀强化和阻止晶粒长大技术,有望大幅度提高结构钢的强度和韧性。

9Cr-ODS钢中纳米析出相

9Cr-ODS钢中纳米析出相

纳米析出强化是金属材料Zui有前途的强韧化机制之一,也是新型超高强度钢Zui重要的强化机制。铁素体是bcc晶格结构,f cc元素和C元素在铁素体中的固溶度非常低,随着温度的下降,这些元素的固溶量逐渐减小。因此,在合理的热处理条件下,f cc元素和C元素能够在过饱和的铁素体基体上,以纳米析出相的形式均匀析出,这些纳米析出相包括纳米团簇、纳米金属间化合物和纳米碳化物。当滑移位错以Or owan机制绕过这些不可变形的纳米析出相时,由于位错弓出弯曲将增大位错的线张力,因而需要更大的外加应力才能使位错越过强化相颗粒而继续滑移,由此导致铁素体钢的强化。

那么问题来了:

如何判断金属凝固过程中形成的纳米析出相,是均质形核产生的,还是基于非均质形核?是通过计算形核功形核驱动力吗?如果是这样,计算出来的值又要参照怎样的标准去判断是否是均质形核呢?

请问你的纳米相确定是在凝固过程沉淀出来的吗,你做什么的?

一般肯定是非均匀形核,均质形核只是理想状态而已。

均质形核在现实中是几乎不可能的,只有在理想状态下才可能均质形核。简单例子就是,你金属凝固得与模具接触吧,那模具就提供了非均匀形核的介质。当然这方面现在也有研究,但太少了,

基本上没有均质形核,不过有人做深过冷技术,就是抑制非均质形核,只是抑制而已

材料科学基础请问你的纳米相确定是在凝固过程沉淀出来的吗,你做什么的?

均匀形核在常规凝固过程是很难达到的 所以应该是非均匀形核

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