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金屬中碳化物、氮化物微粒再結晶織構實驗型顯微鏡




來源:yiyi
時間:2015-11-4 14:12:31

金屬中碳化物、氮化物微粒再結晶織構實驗型顯微鏡

再結晶織構

  在多晶體的變形中,晶粒通常呈現出擇優取向或者織構,這些是
變形模式的特性,如軋制、拔絲等等。當這樣的多晶體退火時,再結
晶的晶粒也有擇優取向,在許多情況下甚至比變形織構更強。

織構可能起因于:
  1.  在變形晶粒中位錯重排(多邊化);
  2.  變形晶粒的再結晶(一次再結晶);
  3.  再結晶材料中選擇的晶粒繼續長大.晶粒的長大過程經常只
包含少數晶粒,其結果是一個粗大晶粒結構。這種現象叫作“二次再
結晶”,但是經常是稱為超常的晶粒生長或稱為粗化。
    即使在同樣晶體結構的金屬中,也有許多種類的再結晶織構,如
果改變退火條件,一個金屬常常會有不同的織構,或者在一個試件中
可能兩種織構共存。

退火織構的起源
    過去,許多爭論的焦點是退火織構的起源的兩個理論,一個是根
據變形金屬中定向晶核的存在,另一個是根據特殊結晶方向晶核的長
大(定向長大)。人們后來的研究說明,正如許多爭論一樣,在再結
晶織構的形成中,兩種機理很可能都起部分作用。我們現在知道,至
少一些再結晶晶核是由變形所形成并于后繼退火時加強的亞組織而生
長起來,并且這種亞組織,多半是在驅動力大的較佳區域生長的。無
論如何,與基體有較佳取向關系的晶粒生長較快,這也是確實的,因
此,定向生長是形成退火織構的一個重要方式。

    一般說來,變形織構越清晰,將來再結晶織構的輪廓就越清
楚,退火經劇烈變形的單晶體就是一個極端的實例。

物、碳化物、氮化物第二微粒,同樣也有氧、碳、氮間隙雜質的極稀
薄的過飽和固溶體.雖然有這些不同,但這些金屬的應力一應變曲線
上還是存在屈服點.這就支持這樣一種觀點,即間隙式雜質元素的基
本作用是:或者是溶質原子沉淀,或者是沿著位錯線形成的氧化物、
碳化物等的細小沉淀物牢牢地釘扎住位錯。兩個機理都應該是有效
的.但可以預料,在高溫下具有較高間隙式固溶度的金屬,更能呈現
應變時效或者鋸齒形的應力一應變曲線。這些金屬若具有足夠的溶質
原子濃度,當熱激活作用時,能擴散到任何未釘扎的位錯,從而引起
應變時效。在鈮和鉭中的確觀察到了這種現象。另外,間隙物含量低
的固溶體金屬和具有氧化物等彌散相的金屬等,不能在新增殖的位錯
上再沉淀細密氧化物質點。

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