The effect of annealing within a thermal stability intervalon peculiar properties of structure formed in steelFe-Mo-V-Nb-0.08С by high-pressure torsion; Письма о материалах; Т. 5, № 4
| Parent link: | Письма о материалах/ Российская академия наук (РАН), Институт проблем сверхпластичности металлов (ИПСМ).— , 2011- Т. 5, № 4.— 2015.— [С. 432-436] |
|---|---|
| Institution som forfatter: | |
| Andre forfattere: | , , , , , , , , |
| Summary: | Заглавие с экрана We studied the effect of annealing in the range of thermal stability on a structure produced by cold high-pressure torsion(at room temperature) in Fe-Mo-V-Nb microalloyed steel. Plastic deformation of the steel leads to the formation of a mixedsubmicrocrystalline structure with the size of the elements of d=100 nm, which are bounded with high-angle boundariesand subboundaries and contain a high dislocation density. Submicrocrystalline structure is stabilized by dispersed cementiteparticles M3C (15–20 nm) and ultrafine (<5 nm) phases MC (M = V, Nb, Ti) and M3C. After one-hour annealing at 500°C, theaverage size of the structural elements (microcrystallites) increases to d = 112 nm, and the character of their size distributionchanges slightly compared with the state after high-pressure torsion. Microhardness of the steel increases from 6.0 GPa in stateafter high-pressure torsion up to 6.4 GPa after annealing at 500°C. During the annealing of the steel, a partial relaxation of theseverely deformed structure and boundaries occurs, as well as the formation of thermally activated nuclei of recrystallization.The sizes of these nuclei are close to the values for the crystallites and the subgrains produced by high-pressure torsion.Indexing and analysis of microdiffraction patterns suggest an additional formation of nanoscale cementite particles duringannealing at 500 °C. Precipitation hardening (the formation of nano-sized particles) and an increase in the fraction of highangleboundaries due to the formation of recrystallization nuclei are responsible for the increase in microhardness value andthe preservation of submicrocrystalline character of steel structure after annealing at 500°C. Исследовали влияние отжига в интервале термической стабильности структуры, сформированной в стали 06МБФ при холодном кручении под квазигидростатическим давлением. Установлено, что после часового отжига при температуре 500°С, средний размер элементов структуры (микрокристаллитов, d=112 нм) и характер их распределения по размерам изменяются незначительно по сравнению с состоянием после кручения, а микротвердость увеличивается до 6.4 ГПа (6.0 ГПа в состоянии после кручения). После отжига в стали происходит частичная релаксация сформированной при интенсивной пластической деформации структуры и границ, а также формирование термически активированных зародышей рекристаллизации, размер которых близок к размеру кристаллитов и субзерен, сформированных при кручении. Наряду с дисперсионным твердением, это обусловливает сохранение высоких значений микротвердости и субмикрокристаллического характера структуры в стали 06МБФ после отжига при 500°С. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Sprog: | engelsk |
| Udgivet: |
2015
|
| Fag: | |
| Online adgang: | http://elibrary.ru/item.asp?id=25454059 http://lettersonmaterials.com/ru/Readers/Article.aspx?aid=836 |
| Format: | Electronisk Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=647132 |
MARC
| LEADER | 00000naa0a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 647132 | ||
| 005 | 20250204150049.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\network\12270 | ||
| 090 | |a 647132 | ||
| 100 | |a 20160328d2015 k||y0rusy50 ba | ||
| 101 | 0 | |a eng | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a The effect of annealing within a thermal stability intervalon peculiar properties of structure formed in steelFe-Mo-V-Nb-0.08С by high-pressure torsion |d Влияние отжига в интервале термической стабильности на особенности структуры, сформированной в стали 06МБФ методом кручения под давлением |f Е. Г. Астафурова [и др.] | |
| 203 | |a Text |c electronic | ||
| 300 | |a Заглавие с экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 436 (11 назв.)] | ||
| 330 | |a We studied the effect of annealing in the range of thermal stability on a structure produced by cold high-pressure torsion(at room temperature) in Fe-Mo-V-Nb microalloyed steel. Plastic deformation of the steel leads to the formation of a mixedsubmicrocrystalline structure with the size of the elements of d=100 nm, which are bounded with high-angle boundariesand subboundaries and contain a high dislocation density. Submicrocrystalline structure is stabilized by dispersed cementiteparticles M3C (15–20 nm) and ultrafine (<5 nm) phases MC (M = V, Nb, Ti) and M3C. After one-hour annealing at 500°C, theaverage size of the structural elements (microcrystallites) increases to d = 112 nm, and the character of their size distributionchanges slightly compared with the state after high-pressure torsion. Microhardness of the steel increases from 6.0 GPa in stateafter high-pressure torsion up to 6.4 GPa after annealing at 500°C. During the annealing of the steel, a partial relaxation of theseverely deformed structure and boundaries occurs, as well as the formation of thermally activated nuclei of recrystallization.The sizes of these nuclei are close to the values for the crystallites and the subgrains produced by high-pressure torsion.Indexing and analysis of microdiffraction patterns suggest an additional formation of nanoscale cementite particles duringannealing at 500 °C. Precipitation hardening (the formation of nano-sized particles) and an increase in the fraction of highangleboundaries due to the formation of recrystallization nuclei are responsible for the increase in microhardness value andthe preservation of submicrocrystalline character of steel structure after annealing at 500°C. | ||
| 330 | |a Исследовали влияние отжига в интервале термической стабильности структуры, сформированной в стали 06МБФ при холодном кручении под квазигидростатическим давлением. Установлено, что после часового отжига при температуре 500°С, средний размер элементов структуры (микрокристаллитов, d=112 нм) и характер их распределения по размерам изменяются незначительно по сравнению с состоянием после кручения, а микротвердость увеличивается до 6.4 ГПа (6.0 ГПа в состоянии после кручения). После отжига в стали происходит частичная релаксация сформированной при интенсивной пластической деформации структуры и границ, а также формирование термически активированных зародышей рекристаллизации, размер которых близок к размеру кристаллитов и субзерен, сформированных при кручении. Наряду с дисперсионным твердением, это обусловливает сохранение высоких значений микротвердости и субмикрокристаллического характера структуры в стали 06МБФ после отжига при 500°С. | ||
| 333 | |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
| 461 | |t Письма о материалах |f Российская академия наук (РАН), Институт проблем сверхпластичности металлов (ИПСМ) |d 2011- | ||
| 463 | |t Т. 5, № 4 |v [С. 432-436] |d 2015 | ||
| 510 | 1 | |a Влияние отжига в интервале термической стабильности на особенности структуры, сформированной в стали 06МБФ методом кручения под давлением |z rus | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a стали | |
| 610 | 1 | |a субмикрокристаллические структуры | |
| 610 | 1 | |a термическая стабильность | |
| 610 | 1 | |a отжиг | |
| 610 | 1 | |a дисперсионное твердение | |
| 701 | 1 | |a Астафурова |b Е. Г. |c химик |c младший научный сотрудник Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1977- |g Елена Геннадьевна |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30665 |9 14946 | |
| 701 | 1 | |a Майер |b Г. Г. |c специалист в области материаловедения |c младший научный сотрудник Томского политехнического университета |g Галина Геннадьевна |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30666 |9 14947 | |
| 701 | 1 | |a Кошовкина |b В. С. |c физик |c техник Томского политехнического университета |f 1992- |g Вера Сергеевна |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\34939 |9 18257 | |
| 701 | 1 | |a Мельников |b Е. В. |g Евгений Васильевич | |
| 701 | 1 | |a Найденкин |b Е. В. |c специалист в области материаловедения |c младший научный сотрудник Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1970- |g Евгений Владимирович |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\32470 |9 16418 | |
| 701 | 1 | |a Смирнов |b А. И. |g Александр Игоревич | |
| 701 | 1 | |a Батаев |b В. А. |g Владимир Андреевич | |
| 701 | 1 | |a Одесский |b П. Д. |g Павел Дмитриевич | |
| 701 | 1 | |a Добаткин |b С. В. |g Сергей Владимирович | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет |b Физико-технический институт |b Кафедра общей физики |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18734 |9 27183 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20160328 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://elibrary.ru/item.asp?id=25454059 | |
| 856 | 4 | |u http://lettersonmaterials.com/ru/Readers/Article.aspx?aid=836 | |
| 942 | |c CF | ||