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晶粒尺寸与锯齿式屈服的激活能

肖林钢 , 钱匡武

金属学报

采用两种不同的方法,分别测定工业用黄铜H68锯齿屈服的表观激活能。结果表明,用涉及(m+β)值的方法测出的锯齿屈服表现激活能随晶粒增大而增大;而另一种方法避开了(m+β)值,所测得激活能不随晶粒大小而改变。结合显微组织的观察,对上述现象进行了解释,并确定了测定锯齿屈服真正激活能的方法。

关键词: 锯齿式屈服 , activation energy , grain size , deformation twinning

GRAIN SIZE AND ACTIVATION ENERGY OF SERRATED YIELDING

XIAO Lingang QIAN Kuangwu Fuzhou University , Fuzhou , Fujian , China Correspondent:QIAN Kuangwu Professor , Institute for Materials Research , Fuzhou University Fuzhou , Fujian 350002 , China

金属学报(英文版)

The apparent activation energy of serrated yielding was measured by two different methods for a commercial brass H68.The results showed that the apparent activation energy of serrat- ed yielding measured by a method involving(m+β)values increases with the grain size.In contrast,those measured by another method without involving(m+β)values are all the same for specimens with different grain sizes.Combining with the observation of the microstructures,the above phenomena have been explained.The method to measure the true activation energy of serrated yielding has also been proposed.

关键词: serrated yielding , null , null , null

Mg的{101ˉ2}形变孪晶机制

单智伟 , 刘博宇

金属学报 doi:10.11900/0412.1961.2016.00369

Mg在室温下的强度和塑性较差, 其根源之一在于Mg的{101ˉ2}形变孪晶在极低的应力下即可形核和扩展, 而且研究表明目前应用于镁合金的时效强化法通常无法显著抑制{101ˉ2}形变孪晶. 尽管对Mg 及其合金的力学性能至关重要, 迄今为止, 对{101ˉ2}形变孪晶的形核和扩展的机制仍存在很大争议. 本文首先回顾了有关形变孪晶的定义以及{101ˉ2}孪晶机制的研究历史, 然后着重介绍了最新的基于原位TEM的研究结果: 即Mg的{101ˉ2}形变孪晶迥异于孪晶的经典定义, 它事实上是一种新的室温变形机制, 即塑性的产生可以通过局部的晶胞重构来完成, 而不需要孪晶位错的参与; 由晶胞重构机制所产生的界面为{0002}/{101ˉ0}界面(BP 界面), 而且该界面在三维空间呈现梯田状的不规则形貌. 晶胞重构机制迥异于基于位错的孪晶变形机制, 因此基于对该机制进行抑制的设计思路可能是开发未来高强韧镁合金的关键.

关键词: Mg , 形变孪晶 , 基面-柱面界面 , 强度 , 合金设计

水韧处理工艺对Fe-Mn-C TWIP钢组织和性能的影响

张勇 , 綦秀玲 , 谢志萍

兵器材料科学与工程

采用拉伸性能测试、金相观察、TEM等分析手段,研究不同加热温度对水韧处理后Fe-Mn-C系TWIP钢组织与力学特性的影响.结果表明:随着水韧加热温度的升高,抗拉强度和屈服强度逐渐降低,伸长率和断面收缩率逐渐提高;随着水韧加热温度的降低,组织协调变形方式由以位错为主的滑移变形逐渐向以形变孪晶为主的孪生协调变形过渡.

关键词: TWIP钢 , 水韧处理 , 力学特性 , 位错 , 形变孪晶

Mg的{10(1)2}形变孪晶机制

单智伟 , 刘博宇

金属学报 doi:10.11900/0412.1961.2016.00369

Mg在室温下的强度和塑性较差,其根源之一在于Mg的{10(1)2}形变孪晶在极低的应力下即可形核和扩展,而且研究表明目前应用于镁合金的时效强化法通常无法显著抑制{10(1)2}形变孪晶.尽管对Mg及其合金的力学性能至关重要,迄今为止,对{10(1)2}形变孪晶的形核和扩展的机制仍存在很大争议.本文首先回顾了有关形变孪晶的定义以及{10(1)2}孪晶机制的研究历史,然后着重介绍了最新的基于原位TEM的研究结果:即Mg的{10(1)2}形变孪晶迥异于孪晶的经典定义,它事实上是一种新的室温变形机制,即塑性的产生可以通过局部的晶胞重构来完成,而不需要孪晶位错的参与;由晶胞重构机制所产生的界面为{0002}/{10(1)0}界面(BP界面),而且该界面在三维空间呈现梯田状的不规则形貌.晶胞重构机制迥异于基于位错的孪晶变形机制,因此基于对该机制进行抑制的设计思路可能是开发未来高强韧镁合金的关键.

关键词: Mg , 形变孪晶 , 基面-柱面界面 , 强度 , 合金设计

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