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51.
超低碳贝氏体钢HAZ组织、性能及硼分布   总被引:2,自引:1,他引:1  
用Gleeble-1500热模拟机对Cu-Nb-B系超低碳贝氏体钢进行不同焊接工艺下热模拟试验,选定峰值温度为1340℃,高温停留0.5s,t8/5分别取30,45,60s。研究了焊接热影响区组织,性能和硼的分布。  相似文献   
52.
本文论述一种实时图像相减的原理和方法。有两种全息照相方法可以实现图像相减。一种是根据盖伯(Gabor)在1965年提出的实验方法;而另一种是使用未显影的重铬酸明胶做为记录介质,实现图像的实时相减。本文将重点介绍后一种方法。研究结果表明,实时全息底片的衍射效率可通过控制记录时的相对温度达到最大值。此项研究工作得到加拿大自然科学与工程研究学会的支持。资助项目编号为A—0360。  相似文献   
53.
低碳Mn—Mo钢及Fe—Ni合金中硼的非平衡偏聚是一种动力学现象。在一定条件下进行等温处理时,晶界上会出现比平衡偏聚高很多倍的非平衡硼偏聚,但是随保温时间延长,过量偏聚消失。这种偏聚量随等温时间出现峰值变化的现象是这类偏聚非平衡性的重要标志。 在不同温度等温时,硼偏聚量随时间变化曲线呈三种形式,其特征分别是出现峰值后偏聚逐步消失,部分消失和不消失,各种类型温度区间的划分主要取决于非平衡偏聚发生,发展过程与等温时含硼相析出过程的相互关系。  相似文献   
54.
硼钢淬透性与硼偏聚   总被引:3,自引:0,他引:3  
用改进的径迹显微照相技术研究了50B钢800—1150℃顶端淬火试样中硼的分布状态及其变化规律与硼钢淬透性的关系。试验表明,硼钢淬透性的变化与冷却时硼向奥氏体晶界偏聚的发展速度密切相关。晶界硼偏聚来自二侧贫硼区,利用成分剖面图技术可定量测定这种偏聚的发展速度。 晶界硼偏聚发展过快与过慢均对发挥硼效应不利。试验表明,只有当晶界硼偏聚的发展速度与基体成分相变孕育期能较好配合时,硼的效应最大。利用这种观点可正确说明硼钢淬透性的变化特征及认识与分析影响硼钢淬透性的各种因素。  相似文献   
55.
用二氯乙烷和硫氰化铵在水介质中反府,得到了β氯代乙基硫氰。产率55%。β氯代 乙基硫氰在水中通入氯气,得到了β氯代乙基磺酰氯。产率78%。 β氯代乙基磺酰氯在水介质中酰化苯胺或对甲基苯胺,用碳酸钠作为缚酸剂。得到了 N-乙烯砜基苯胺及N-乙烯砜基对甲苯胺。 在吡啶介质中,用β氯代乙基磺酰氯酰化对硝基苯胺,得到了N-乙烯砜基对硝基苯. 胺。 用β氯代乙基磺酰氯酰化中间体或染料上的氨基,可以得到含有H-乙烯砜基的活性 染料。  相似文献   
56.
本文研究讨论了证明稠合碳环及杂环芳香化合物中C-C键的不等性的许多实验材料并 试图以现代芳香键的理论概念来介释它们。 稠环化合物内苯环中键的均匀化受到破坏,可介释为侧环对苯环的π电子云影响的结 果。此时,由于苯环及侧坏对π电子的亲和力不同,苯环内键的均匀状态破坏方式可能有三 种。本文中载有新的实验结果,证实这干种键的均匀状态被破坏的方式是存在的  相似文献   
57.
RPC对800 MPa级低合金高强度钢的影响   总被引:15,自引:2,他引:15  
利用一种特殊的机械热处理工艺技术,即在控轧终轧后经过一段控制时间与温度的弛豫,使得基体中出现应变诱导析出以及变形奥氏体中缺陷组态重组,在随后的直接淬火或加速冷却过程中, 获得细化的板条贝氏体/马氏体组织.利用该弛豫-析出-控制相变(RPC)技术能得到屈服强度大于800MPa级12mm厚超细贝氏体/马氏体复合组织微合金钢板.  相似文献   
58.
羅總統的三次競選運動我都參加。一九三二年他打倒胡佛的時候,並没有特务人員保护,但在三六年、四○年和四四年,因為是总统所以有了保護。對於我,三六年的競選是最有味的,雖然並不十分太平。我想三六年最中我的意,因為那個時候我还是個頭腦簡單,体力過人的傻大個子。四○年那一次使我的神經不安,因為我是特務人員的副指挥,四四年最利害,因為戰事继续,而我是負全责的人。競選運動的目標是要使總統候選人被群众看到听到得越多越好。一個  相似文献   
59.
用硼径迹照相法和透射电镜观察了冷却过程中硼的晶界非平衡偏聚形成过程.实验发现,以2 ℃/s冷速从1150 ℃冷却到640 ℃的过程中,硼在晶界上的非平衡偏聚可以分成扩散行为不同的3个阶段.实验测定了晶界富集因子、富集带宽度、贫硼区宽度和贫化因子等偏聚特征,并对有关现象进行了初步讨论.  相似文献   
60.
高强度低碳贝氏体钢工艺和组织对性能的影响   总被引:2,自引:2,他引:0  
通过对Mn-Cu-Nb-B系列低碳贝氏体钢的等温转变及连续冷却转变组织的研究,发现该系列微合金钢在500~700℃可发生多种类型中温组织转变.冷却速度和终冷温度对最终组织类型和性能有很大影响,终冷温度控制在630℃,可得到准多边形铁素体、粒状贝氏体和细小M/A 组元的混合组织,该类型组织屈服强度可达到600MPa,且具有较好的塑性和低温冲击性能.在了解低碳贝氏体钢组织转变特点的基础上,利用冷却制度控制中温转变组织类型能优化低碳贝氏体钢的性能.  相似文献   
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