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1)  bcc iron grain boundary
bcc Fe晶界
2)  HCP/BCC interphase boundary
HCP/BCC相界面
3)  FCC/BCC interface structure
FCC/BCC相界结构
4)  BCC phase
BCC相
1.
5 alloy consisting of 75% BCC phase and 25% C14 Laves phase were investigated by X-ray, SEM and PCT measurement in this paper.
结果表明:合金由BCC相和C14Laves相组成,BCC相含量为75%,晶胞参数为a=0。
2.
X-ray diffraction (XRD) results show that two phases of BCC and C14 Laves of the as-cast alloy are transformed into a single BCC phase after rapid quenching treatment.
XRD实验结果表明,快淬处理使得合金由BCC和C14Laves两相结构转变为单一的BCC相结构,同时合金的晶格常数随着快淬冷速的增加而增大。
3.
The hydrogen storage performance of single BCC phase Ti-V-based alloys was investigated.
Ti- V基 BCC相合金以其较大的吸氢量和良好的吸放氢动力学性能 [5~ 7] 而备受关注 。
5)  bcc Fe
bcc铁
1.
Simulation of He behavior in bcc Fe on heating
温度对bcc铁中He行为影响的模拟研究
6)  bcc metal
bcc金属
1.
The total number of covalent electron pairs of the clusters in bcc metals was calculated.
应用固体与分子经验电子理论计算了不同bcc金属中团簇的共价电子对总数,结合团簇键能与气相沉积过程中的形核率的关系,认为在非晶或多晶基底上气相沉积bcc金属薄膜时,在较低温度不出现织构;在适当的温度下最可能出现(110)平行基底的织构,(112)、(100)的织构也可能出现,但不会出现(111)织构;温度升高将使不同取向的织构先后消失。
补充资料:Fe-C-O和Fe-H-O系平衡图
      铁及其氧化物与CO-CO2或 H2-H2O 混合气体达到平衡时的气相组成与温度的关系图(图1)。它是由实验测得的数据绘制的,是冶金过程物理化学常用的一种优势区图。图中三条线分别代表下列三个反应的平衡气相组成:
  
570℃以下:Fe3O4+4CO3Fe+4CO2 (1)


  
570℃以上:Fe3O4+CO3FeO+CO2 (2)


  
FeO+COFe+CO2 (3)


  3Fe2O3+CO─→2Fe3O4+CO2反应达平衡时的一氧化碳分压值太小,几乎与横坐标重合,图中未标出。如果实际气相组成pco/(pco+pco2)高于平衡组成,则反应将向右进行,此时反应式等号右边的固相是稳定的,左边的固相不稳定。图中每条线上方的区域就是该反应式右边固体的稳定存在区。这三条线将整个图划分为三个区域,即Fe、FeO、Fe3O4的稳定存在区。三条线交点是四相(Fe、FeO、Fe3O4及气相)共存点(见相图)。
  
  
  在钢铁冶炼过程中,常利用此图来确定在给定温度和气相组成条件下能够稳定存在的固相。此图还明确表明铁的各级氧化物是逐级转化的(见Fe-O 状态图)。
  
  由图1可见,在虚线(Fe-H-O平衡)与实线(Fe-C-O平衡)交点温度(820℃)以上,H2比CO具有更强的还原能力;在820℃以下,则正相反。
  
  CO对铁还有渗碳作用。当气体中的比值pco/(pco+pCO2)超过反应(4)的平衡组成时,会发生铁的渗碳反应:
  
2CO(气)─→CO2(气)+[C] (4)

[C]表示溶解于铁中的碳。图2绘出了一系列 [C]含量下渗碳反应达到平衡时的气相组成与温度的关系曲线。此图直接示出在给定温度和[C]含量的情况下,气相对铁是渗碳还是脱碳。这类问题在钢的热处理时经常遇到。FeO是非化学计量化合物(见Fe-O 状态图),其中氧含量与其平衡气相组成的关系也在图2中绘出。
  

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