【摘 要】
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奥氏体不锈钢较低的屈服强度限制了它在结构件中的使用.采用形变和相逆转变方法分别制备出了高屈服强度的奥氏体不锈钢.利用X射线衍射仪、光学显微镜、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、电子背散射衍射技术和万能试验机分别对奥氏体钢进行组织表征和力学性能测试,结果表明粗大的奥氏体晶粒在形变过程中形成位错、剪切带、应变诱导马氏体等组织,相逆转变方法获得了超细的无缺陷等轴奥氏体晶粒.形变强化和细晶强化均能明显提高奥氏体不锈钢屈服强度(280MPa提升至550MPa)的同时保持较好的塑性(伸长率46%和55%).
【机 构】
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武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室,湖北武汉430081
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奥氏体不锈钢较低的屈服强度限制了它在结构件中的使用.采用形变和相逆转变方法分别制备出了高屈服强度的奥氏体不锈钢.利用X射线衍射仪、光学显微镜、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、电子背散射衍射技术和万能试验机分别对奥氏体钢进行组织表征和力学性能测试,结果表明粗大的奥氏体晶粒在形变过程中形成位错、剪切带、应变诱导马氏体等组织,相逆转变方法获得了超细的无缺陷等轴奥氏体晶粒.形变强化和细晶强化均能明显提高奥氏体不锈钢屈服强度(280MPa提升至550MPa)的同时保持较好的塑性(伸长率46%和55%).
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