NK E36鋼板
製品説明 時効プロセスの初期段階(過飽和固溶体形成後) 溶質原子の凝集 : 急冷して過飽和固溶体を得た後、溶質原子は合金マトリックス中で不安定な高エネルギー状態にあります。時間が経つにつれて、...
説明
製品説明
時効初期(過飽和固溶体形成後)
溶質原子の凝集: 急冷して過飽和固溶体を得た後、合金マトリックス中で溶質原子は不安定な高エネルギー状態になります。時間が経つと、溶質原子は自発的に凝集し始め、いくつかの原子クラスターを形成します。これらの原子クラスターはサイズが比較的小さく、まだ完全な析出物を形成していませんが、すでに周囲の格子に一定の影響を与え始めており、局所的な格子歪みをわずかに増加させています。
脱臼の運動障害の程度が上がり始める: このとき、転位がこれらの原子クラスター領域を通過する際、転位はある程度妨げられます。原子クラスターの存在により、局所的な原子の配置や応力状態が変化するため、転位線の動きは均一な固溶体の場合ほど滑らかではなくなります。ただし、この阻害効果は比較的弱く、材料の降伏強度の増加は比較的小さいです。
時効プロセスの中間段階(析出核生成)
析出核の形成:溶質原子がさらに凝集し、原子クラスターが一定の大きさと濃度に達すると、析出物の核となります。これらの核の形成は重要なステップです。それらは「種」のようなもので、その後の沈殿物の成長の基礎を提供します。沈殿物核の組成と構造は最終的な沈殿物のものと似ていますが、そのサイズはまだ小さいです。
転位と析出核間の相互作用の強化: 転位が移動中に析出核に遭遇すると、移動を続けるために析出核を迂回するか、貫通する必要があります。析出核の存在により、転位の移動経路はより曲がりくねり、転位の移動に必要なエネルギーが増加します。この時点で、転位の動きが強く妨げられるため、材料の降伏強度は大幅に増加し始めます。
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NK/K E36 高強度化学組成 |
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学年 |
要素最大値 (%) |
||||||
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C |
シ |
ん |
P |
S |
アル |
N |
|
|
NK/K E36 |
0.18 |
0.50 |
0.90-1.6 |
0.035 |
0.035 |
0.015 |
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注意 |
V |
ティ |
銅 |
CRの |
ニ |
モー |
|
|
0.02-0.05 |
0.05-0.10 |
0.02 |
0.35 |
0.2 |
0.4 |
0.08 |
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老化プロセスの後期段階 (沈殿物の成長)
析出物の成長と粗大化: 析出核が形成された後、周囲の溶質原子が継続的に核上に拡散し、析出物が徐々に成長します。時間が経過するにつれて、沈殿物のサイズは継続的に増加し、いくつかの小さな沈殿物が合体する可能性があり、その結果、沈殿物の数は減少しますが、そのサイズは増加します。このプロセスは析出物の粗大化と呼ばれます。
転位移動抵抗が高い値に達すると減少する場合があります:析出物がある程度成長すると、転位移動抵抗は比較的高い値に達する。ただし、析出物が過度に成長すると、転位が析出物を迂回する容易な経路を見つけ、材料の降伏強度がピークに達した後にわずかに低下する可能性があります。それにもかかわらず、適切な時効条件下では、析出物のサイズと分布が最適な状態に維持され、材料の降伏強度が高いレベルに維持されます。
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