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英文字典中文字典相关资料:


  • 马氏体相变(名词)_百度百科
    马氏体最初是在钢中发现的:将钢加热到一定温度后经迅速冷却,得到的能使钢变硬、增强的一种淬火组织。 1895年法国人奥斯蒙为纪念德国冶金学家马滕斯,把这种组织命名为马氏体。 人们最早只把钢中由奥氏体转变为马氏体的相变称为马氏体相变。
  • 《金属固态相变》第7章马氏体相变 - 豆丁网
    发生的无扩散切变共格型的相变称为马氏体相变。 如今,马氏体相变 的含义已很广泛,不仅金属材料,在陶瓷材料中也发现马氏体相变。 相变产物称为马氏体。 马氏体相变是在低温下进行的一种相变。 对于钢来说,此时不仅 (但尚有一定程度的扩散)。 故马氏体相变具有一系列不同于扩散型 相变的特征。 的奥氏体也随之发生弹塑性切变应变,如图所示。 互相牵制的。 这种界面称为切变共格界面,它是以母相的切变来维持 共格关系的,故称为第二类共格界面。 变是在原子基本上不发生扩散的情况下发生的。 散方式进行。 通过均匀切变形成的马氏体与母相奥氏体之间存在严格的位向关系。 钢中已经发现的位向关系有K-S关系、西山关系和G-T关系。 向,所以四种 {111}γ面上总共只有12种可能的马氏体取向。 西山关
  • 马氏体相变 - Bohrium
    马氏体相变 是材料科学中一种快速、无扩散的切变机制,其特征是原子的协同重排以及由此产生的显著宏观形状变化。 该相变过程需要通过大幅过冷来提供足够的化学驱动力以克服应变能障碍,在晶体学上通常采用贝茵位向关系来描述其晶格畸变。 这一物理原理被广泛应用于制造超高强度钢、形状记忆合金以及增韧陶瓷等高性能材料。 马氏体相变是一种无扩散、位移型的固态相变,通过原子的协同切变瞬间完成,其标志性特征是引起宏观的表面浮凸。 相变的发生需要在化学驱动力与应变能和界面能之间进行博弈,因此材料通常需要被过冷至马氏体转变起始温度(Ms)以下才能启动。 通过控制马氏体相变,可以极大地提升材料性能,例如硬化钢、赋予合金形状记忆效应、实现陶瓷的增韧效果等。
  • 钛镍M与R相变学习笔记 - 知乎
    钛镍形状记忆合金高温相为 B2相,属CsC1型体心立方结构,记作母相 (P);低温相为B19'相,属单斜晶系结构记作马氏体相 (M),马氏体是原子经无扩散的集体协同位移完成晶格改组过程,得到具有严格晶体学关系和惯析面的,并且新相中伴生位错或层错或精细孪晶等亚结构的整合组织。 当降低温度或施加应力时钛镍形状记忆合金发生马氏体相变,伴随着军队式原子无扩散切变并产生表面浮凸,当B2结构密排原子沿着特定方向旋转或扭曲时,会形成单斜晶系B19'马氏体M相,两者对应晶体学关系如图所示。 TiNi合金马氏体相变通过马氏体M与母相P界面迁动完成,马氏体变体和母相之间存在未变形和未旋转的平面(不变平面或惯习面),以最小化应变能;在相变过程中主要关注两种类型的界面,分别为M-P界面与M-M界面。
  • 马氏体相变与马氏体 - 科学文库
    本书介绍马氏体相变的特征及对生产有关的一般规律,综述钢中马氏体的形态、性质及其应用,简单介绍有色合金马氏体及弹性马氏体,评述马氏体相变热力学、动力学、晶体学和形状记忆效应的研究进展及现状.全书分十章,前三章着眼于普及,偏重联系生产
  • 马氏体相变 - 中国百科网
    人们最早只把钢中由奥氏体转变为马氏体的相变称为马氏体相变。 20世纪以来,人们对钢中马氏体相变的特征累积了较多的知识,又相继发现在某些纯金属和合金中也具有马氏体相变,如:Ce、Co、Hf、Hg、La、Li、Ti、Tl、Pu、V、Zr和Ag-Cd、Ag-Zn、Au-Cd、Au-Mn
  • 马氏体相变点 - 百度百科
    马氏体相变点(Martensite Starting Point,简称Ms点)是材料科学术语,指奥氏体与马氏体两相自由能差达到相变所需最小驱动值时的温度,标志着马氏体相变开始。 转变结束温度称为Mf点,两者间需连续冷却以完成相变,若Mf点低于室温则保留残余奥氏体。
  • 【材科基干货】第48期:马氏体转变&贝氏体转变 - 知乎
    本期将对 上海交通大学版《材料科学基础》第9章内容:马氏体转变和贝氏体转变进行讲解。 01 铁碳合金的非平衡凝固在先前的文章中,我们已经学习了铁碳合金的平衡凝固过程及其组织。 但实际生产中大多为非平衡凝固,…
  • 代表性研究成果|马氏体相变与相关功能特性 - NEU
    阐明了相变过程中磁性变化(铁磁→弱磁)削弱弹热效应的物理机制,通过应力诱发顺磁马氏体相变在<001>A强取向的Ni50Mn35In15合金中获得了近20 K的弹热效应绝热温变;提出利用连续多种热效应扩大制冷温区的观点,结合逆马氏体相变附近的反磁热效应
  • 深入理解马氏体:从相变机制到工业应用的全面解析 — 时维百科
    本文将从基础定义、相变机制、微观特征、性能控制到工业实践,全方位拆解马氏体的科学本质与应用逻辑,帮助材料工程师、制造业从业者及爱好者建立系统化的认知体系。 ---





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