1) grainboundary misorinetation distribution
晶界取向差分布
2) misorinetation
晶界差取向
3) grain boundary orientation differential
晶界取向差
1.
The evolutions of grain boundary orientation differential of TA15 alloy after annealing heat treatments at different temperatures were investigated by EBSD and TEM.
利用背散射电子衍射(EBSD)及透射电子显微镜(TEM)技术研究TA15合金不同温度退火后晶界取向差变化情况。
4) grain boundary distribution
晶界分布
1.
Effect of cold deformation on grain boundary distribution and microtexture of 1Cr18Ni9;
冷变形对1Cr18Ni9晶界分布及微织构的影响
5) grain misorientation
晶粒取向差
1.
Effects of grain misorientation angles on the short crack initiation and propagation in Ti-15-3 alloy were studied by means of electron back scattered diffraction(EBSD) and scanning electronic microscope(SEM).
利用扫描电镜(SEM)和背散射电子衍射(EBSD)技术研究了Ti-15-3合金中晶粒取向差对短裂纹萌生与扩展的影响。
6) orientation distribution
取向分布
1.
The fiber orientation distribution was analyzed using the MATLAB software.
本研究从成型后制品上取样烧尽树脂 ,由扫描仪获取纤维数值图像 ,用 Photoshop软件将图像反相、增强 ,再利用 MATLAB软件确定纤维取向分布。
2.
The basic algorithm for measuring fiber orientation distribution function (ODF) by laser scattering method based on 2\|dimentional method of fiber arrangement is studied, and the method of determining diffuse scattering intensity, which influences the testing results, is presented.
本文讨论基于两维纤维分布模型的非织造布激光散射测定纤维取向分布函数的基本算法 ,给出了影响测量结果的漫散射强度的确定方法。
3.
A model for fundamental of orientation distributionon the fiber cross-section is presented.
本文介绍了高速纺丝纤维断面上的传热计算、温度分布、双折射Δn与分子变形α之间的Stein-Tobolosky关系式、纤维断面上的分子取向与应力分布的关系,提出了纤维断面上取向分布的生成原理之模型。
补充资料:高温合金晶界强化
高温合金晶界强化
grain boundary strengthening of superalloy
gaowen heJ一n]Ingjleq旧nghuo高温合金晶界强化(grain boundarystrengthening of superalloy)添加微量元素改善晶界状态达到高温合金强化的目的。晶界的晶体结构不规则,原子排列混乱,晶格歪扭,又存在各种晶体缺陷(如位错、空洞等),因此晶界在高温变形时是一个薄弱环节。在高温蠕变时,晶界形变量占总形变量的5。%,因此强化晶界就成为高温合金强化的一个重要部分。一些有害杂质元素的溶解度很小且往往偏析于晶界,生成低熔点共晶化合物。硫在y一Fe中的溶解度只有0.015%。因此合金中所含的硫在铁中易形成熔点为988C的Fe十FeS低熔点共晶。硫在镍中会形成熔点只有644C的Ni+Ni3S:共晶。这些低熔点共晶在晶界的形成会大大恶化合金的热加工性能和高温热强性。通常高温合金中的硫含量控制在0.015%以下,优质高温合金控制在0.005%~。 .007写以下。美国宇航材料标准AMS228。规定镍基高温合金必须满足杂质控制标准,要求秘、佗、啼、铅、硒5个元素含量分别在(0.5~5)浓10一6以下,同时对锑、砷、锡、稼、锗、金、锢、汞、钾、钠、社、银、锡、铀、锌等15个微量杂质元素的含量分别控制在50x10一6以下,其总和还不允许超过4。。\10一6。为了消除有害杂质和气体的不利作用,进一步净化和强化晶界,可以加入一些微量元素,诸如硼、错、铅、镁、钙、钡、斓和饰等。硼在晶界偏聚,形成M3B:硼化物(见高温合金材料的间隙相)进行强化。硼能抑制晶界片层状、胞状析出相以及改善碳化物密集不均匀分布的状态,因而对热强性有利。铁、镍基高温合金中硼含量总在。.05%以下,通常控制在0.01%~。.02%左右。铸造高温合金中硼含量略高,一般可达。.02%一0.03%左右。错和硼有类似作用,但其效果不如硼大。镁是晶界偏聚元素,使晶界碳化物呈颗粒状分布,因而阻止沿晶裂纹的快速扩展,有利于热强性。镁使高温合金的蠕变第二阶段延长,第三阶段扩展,因而获得高的塑性和长的断裂寿命。由于镁使持久断裂塑性提高,可以大大改善持久缺口敏感性。镁还有去除杂质元素的洁净作用。镁、钙、钡、斓和柿等元素由于化学性活泼,与氧有很大的亲和力,可以在冶炼过程中起良好的脱氧去气作用,又能和一些低熔点杂质生成密度较小的难熔化合物,消除有害杂质在晶界的不利作用。这些微量元素的加人量都有一个最佳量,过量加入反而会使热强性下降。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条