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随着我国钢铁产量突破2亿吨大关,一个迫切的问题就是资源问题。解决途径之一就是提高材料的耐侯性,这样不仅能够缓解资源问题同时还可以减少环境污染。申请者及其课题组采用独特的弛豫-析出-控制相变(RPC)细化中温转变组织新技术,得到了具有超细贝氏体组织的新一代高强度低碳贝氏体钢新钢类。研究发现微量元素会在高温弛豫阶段形成的亚晶界上偏聚,亚晶界偏聚的机制有待进一步深入研究,相变后虽然亚晶界受到破坏,但微量元素形成的偏聚或富集层却不会消失,因而利用这一特性有可能在亚晶界或某些区域得到Cu、P等元素富集层,而这些元素对于提高钢的耐侯性是非常有利的。因此本课题拟主要研究钢中微合金元素分布问题,研究微量元素在亚晶界偏聚的机制以及钢中微量元素Cu、B与P等之间的相互影响,相互作用规律。分析这些耐大气腐蚀元素的富集层对材料耐大气腐蚀性能的影响,并提出提高这类钢的耐候性控制方法,从而缓解资源与环境压力。
批准号 |
50471089 |
项目名称 |
微量元素亚晶界偏聚机制研究与钢的耐侯性 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0101 |
项目负责人 |
王学敏 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
北京科技大学 |
研究期限 |
2005-01-01 至 2007-12-31 |
支持经费 |
23(万元) |
不一定,要看你装的是什么设备 。 精滤1-0.1um PP棉+活性碳+陶瓷 过滤杂质铁诱不能直饮用,微量元素是离子状的当然过不掉...
奔泰家用纯水机ro反渗透厨房净水器 &nbs...
中微量元素肥料,他是一种它是一种多元素钾肥,除含钾、镁、硫外,还含有钙、硅、硼、铁、锌等中微量元素,一般作基肥,也可以做追肥。 但我觉得应该是缺什么才补什么比较好
人体中的微量元素铜
人体中的微量元素 ——铜 一、铜在人体中的作用 (1) 构成含铜酶与铜结合蛋白的成分 已知含铜酶主要有:胺氧化酶、酪胺氧化酶、单胺氧化酶、组胺氧化酶、二胺氧化酶、 赖氨酰氧化酶、硫氢基氧化酶、亚铁氧化酶 I( 即铜蓝蛋白 )、亚铁氧化酶Ⅱ、细胞色素 C氧 化酶、多巴胺 β -羟化酶、超氧化物歧化酶、细胞外超氧化物歧化酶等。 铜结合蛋白有:铜硫蛋白、白蛋白、转铜蛋白、凝血因子 V、低分子量配合体 (包括氨 基酸和多肽 )等。 (2) 维持正常造血功能 铜参与铁的代谢和红细胞生成。 铜蓝蛋白和亚铁氧化酶 E可氧化铁离子, 使铁离子结合 到运铁蛋白,对生成运铁蛋白起主要作用, 并可将铁从小肠腔和贮存点运送到红细胞生成点, 促进血红蛋白的形成。 故铜缺乏时可产生寿命短的异常红细胞。 正常骨髓细胞的形成也需要 铜。缺铜引起线粒体中细胞色素 C氧化酶活性下降,使 Fe3+不能与原卟啉合成血红素,可 引
施工部队微量元素摄入量调查
施工部队微量元素摄入量调查
研究表明,多晶体中疲劳裂纹往往沿晶界萌生。通过对Cu多晶体疲劳断裂行为的研究,Mughrabi等人提出了一种驻留滑移带(PSB)撞击晶界的疲劳裂纹萌生机制(PSB—GB机制)来解释这种沿晶开裂现象,这个模型与中、低应变幅下多晶体疲劳损伤的一些表面滑移事实相吻合。但在大应变幅(5x10-3以上)下Cu多晶体疲劳裂纹萌生的研究中,Kim和Laird 发现晶界裂纹的产生与晶界两侧晶粒的高度差,即晶界台阶的形成有密切关系,进而提出了一个与PSB—GB机制完全不同的大应变幅下晶界台阶机制。事实上,在较高的应变幅下也能够观察到PSB—GB裂纹阵。显然,对这种沿晶疲劳开裂现象还缺乏足够的认识。由于多晶体晶粒的取向和晶界几何结构难于控制,不便分析和研究。研究采用几何结构简单,且易于控制的双晶体来进一步研究这种沿晶开裂现象,试图为多晶体的疲劳损伤及其机制的认识提供实验基础和理论依据。
利用Birdgman方法生长出大块Cu双晶。用Laue背散射技术确定双晶的晶体取向后(2°偏差),用电火花线切割机切取一组[134]垂直晶界(见图1a)和两组[134]倾斜晶界(见图1b,c)双晶疲劳试样,其中一组倾斜晶界双晶晶界与加载轴约成25°夹角,称倾斜晶界双晶I,见图1b;另一组倾斜晶界双晶的晶界与加载轴约成50°夹角,称倾斜晶界双晶Ⅱ,见图1c。这样设计可以保证双晶试样的晶界结构滑移系开动条件完全相同,仅仅是双晶晶界与滑移系的相对取向有所改变,从而单独研究晶界取向对双晶体疲劳开裂行为的影响。疲劳试样标距内截面积为6mmx4mm,标距长度12.5mm,夹头部分截面积为6mmx6mm,试样总长度为64mm。
(1)垂直晶界双晶的疲劳开裂行为
SEM观察发现,[134]垂直晶界Cu双晶疲劳裂纹的萌生同驻留滑移带与晶界交互作用密切相关,在承受高、低应变幅循环的疲劳试样表面都观察到许多由滑移带撞击晶界而形成的沿晶疲劳裂纹(PSB一GB裂纹),这种裂纹形成的几率与应变幅有一定关系,大应变幅下裂纹萌生几率更大一些。图2给出γpl=1.8x10-4和4.1x10-4两种不同应变幅下的PSB—GB裂纹的形貌。从该图中可以看到,在形成疲劳裂纹的地点,双晶体滑移变形的程度较大。很显然,正是由于这种滑移变形的集中,通过与晶界的反复作用,导致了沿晶开裂。
(2)倾斜晶界双晶的疲劳开裂行为
同垂直晶界类似,晶界同样是两组[134]倾斜晶界Cu双晶疲劳裂纹形成的有利地点,也是疲劳裂纹拓展的有利途径。在某些应变下,晶面观察到少许PSB-GB裂纹的形成,但更多的裂纹似乎与滑移带撞击晶界的作用关系不大。也就是说,晶界台阶机制在倾斜晶界双晶的疲劳开裂中起主要作用,而PSB-GB裂纹的作用较小。
双晶体变形时在x表面上会产生较大的滑移量,因而产生晶界台阶,导致晶界疲劳裂纹形成。特别是在大应变幅下,由于变形程度和滑移量大,晶界台阶更易形成,因此沿晶开裂更易发生。虽然[134]倾斜晶界双晶的几何参数α和β同垂直晶界双晶完全相同,但观察发现倾斜晶界双晶中PSB—GB裂纹对双晶体的疲劳损伤不起主导作用,说明倾斜晶界双晶体中晶界台阶裂纹较PSB—GB裂纹更易形成,台阶机制占主导作用。
上述倾斜晶界双晶体疲劳开裂行为的实验结果有助于理解多晶体的疲劳裂纹萌生行为和机制。在多晶体中,由于晶粒取向分布复杂,各种几何取向的晶粒都会存在。同倾斜晶界双晶类似,在大应变幅下,由于变形量大,在几何条件有利的倾斜晶界上很容易形成晶界台阶。而与晶界台阶形成相比,PSB—GB裂纹形核和长大较慢,正如Kim和Laird所观察到的,大应变幅下沿晶裂纹往往以台阶机制在倾斜晶界上形成。而在小应变幅下,即使晶粒的几何条件与台阶裂纹形成的几何条件吻合,由于滑移量小,形成的晶界台阶也较小。往往在形成能导致裂纹形核的较大台阶之前,在那些几何条件与PSB—GB机制吻合较好的晶粒内,由于PSB与晶界的反复作用就导致了PSB—GB开裂。所以小应变幅下,对于多晶体的疲劳损伤PSB—GB裂纹更为重要。
(1)受循环应变载荷作用的Cu双晶体,晶界既是疲劳裂纹萌生的有利地点,也是疲劳裂纹扩展的有利路径。
(2)垂直晶界双晶和倾斜晶界双晶疲劳裂纹萌生的机制有所不同。垂直晶界双晶沿晶疲劳裂纹主要由驻留滑移带撞击晶界而产生;而对于倾斜晶界双晶,疲劳裂纹优先以台阶机制形成。造成这种差别的原因同两种双晶体的活动滑移系与晶界的相对几何关系有关。 2100433B
概念含义
耐侯钢标记:
-标准号(EN 10025-5);
-标记S(结构钢);
-厚度≤16mm的最低屈服强度的标识,用MPa表示;
-相关冲击功数值的质量标识;
-字母W表示钢材抗大气腐蚀;
-如必要,字母P表示高磷含量等级(只适用于级别S355);
-标明“ N或者 AR”
例:防大气腐蚀(W)的结构钢(S)在355MPa1)的室温下使用最低屈服强度,在0℃(J0)条件下使用27J的最低冲击功,正火轧制(或轧制)供货:钢材EN 10025-5-S355J0W N(或者 AR)
耐侯钢焊接性
如果使用无抗大气腐蚀的填充金属则应该确保焊缝本身是耐候的。
在焊接之前,应该将已形成的表面层清除至接头边缘10mm到20mm的距离。
焊接钢材级别S355J0WP和S355J2WP采用的磷含量很高时,应该采用特殊的预防措施
二维点阵中晶界位置可用两个晶粒的位向差θ和晶界相对于一个点阵某一平面的夹角φ来确定。根据相邻晶粒之间倾斜晶界位向差θ角的大小不同可将晶界分为两类:
1.小角度晶界(small-angle grain boundary)——相邻晶粒的位向差小于10°的晶界;亚晶界均属小角度晶界,一般小于2°;
2.大角度晶界(large-angle grain boundary)——相邻晶粒的位向差大于10°的晶界,多晶体中90%以上的晶界属于此类。