材料成型及控制工程专业论文—轧制退火后316L奥氏体不锈钢晶界特征分布41137.doc
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1、毕业设计(论文)轧制退火后316L奥氏体不锈钢晶界特征分布摘 要1984年Watanabe首次提出了“晶界设计与控制”思想,指出采用适当工艺可以增加多晶体中重合位置点阵(CoincidenceSiteLattice,CSL)晶界的数量,从而提高材料的强韧性能。1995年Lin等人第一次通过实验研究评估了“晶界设计和控制”对块体材料抗晶间腐蚀性能的影响,并进一步把它发展为晶界工程。因此,“晶界工程”对优化316L奥氏体不锈钢抗腐蚀性能有很大的研究价值。本文采用电子背散射衍射(EBSD)技术初步研究了,316L奥氏体不锈钢经“晶界工程”处理的5个试样(2.5%变形量1000退火:2h (1#)、2
2、4h(2#);2.5%变形量1000退火: 2h(3#)、6h(4#)、24h(5#)。)。他们经不同冷轧小变形和退火时间的处理。1#与2#对比,3#、4#与5#对比,得出同一变形量和退火温度条件下,退火时间对优化效果的影响。1#与3#对比,2#与5#对比,得出同一退火温度和退火时间条件下,变形量对优化效果的影响。利用奥林巴斯(AOLY MPUS)GX51金相显微镜观察了原始态样品和5个处理的试样的晶界特征分布,然后对5个处理的试样采用电子背散射衍射(EBSD)技术得出OIM图、GB+SB图、CSLB图。通过,对比原始态试样与5个处理试样的图样,用以证明经过经“晶界工程”处理的5个试样晶界是否
3、得到优化。经过对5个处理试样的EBSD图样,横行和纵向对比,得出想要得出的结论。实验表明,“晶界工程”处理样品的特殊晶界比例比原始态的要大;同一变形量和退火温度条件下,在一定范围内,特殊晶界比例随退火时间增长而增大;同一退火温度和退火时间条件下,在一定范围内,特殊晶界比例随变形量增大而增大;试样变形量增大,内部储能就相应大,最佳优化对应的退火时间就短;2.5%变形量1000退火的一组样品,退火24小时的优化效果最佳,特殊晶界比例达到58%;4.5%变形量1000退火的一组样品,退火2小时的优化效果最佳,特殊晶界比例达到75%关键词:316L不锈钢,晶界工程,晶界特征分布,EBSD,变形量,退火
4、时间。AbstractIn 1984 the first time Watanabe put forward the design and control of grain boundaries thought, pointed out that using the appropriate technology can increase the polycrystal coincidence position dot matrix (CoincidenceSiteLattice, CSL) the number of grain boundaries, so as to improve the
5、 material of very tough performance. In 1995, the first time people Lin through experimental study assessed the grain boundaries design and control to block material intergranular corrosion resistant performance influence, and further development of grain boundaries for the project. Therefore, effec
6、ts of engineering to optimize the 316 L austenitic stainless steel corrosion resistance have great value. This paper adopts electronic backscatter diffraction (EBSD) technology was studied, the 316 L austenitic stainless steel by grain boundaries engineering treatment of 5 samples (2.5% deformation-
7、1000 annealing: 2 h (1#), 24 h (2#); 2.5% deformation-1000 annealing: 2 h (3#), 6 h (4 #), 24 h (5#).) . They by different small deformation and annealing cold rolling time processing. 1 # and 2 # contrast, # 3, 4 # # 5 and concludes that the same deformation and the annealing temperature conditions
8、, annealing to optimize the effect of the time. # 1 and # 3 contrast, # 2 and # 5 concludes that the same annealing temperature and annealing time conditions, to optimize the deformation effect. Use Olympus (AOLY MPUS) GX51 metallographic microscope the primitive state samples and five processing sa
9、mple characteristics of grain boundaries, and then the five processing samples by electronic backscatter diffraction (EBSD) technology that figure, GB + SB OIM figure, CSLB figure. Through the, compared to the original sample and five processing mode the pattern, that proves the after the grain boun
10、daries engineering treatment of 5 samples whether grain boundary was optimized. After dealing with the sample to 5 EBSD pattern, and longitudinal across concludes that want to come to the conclusion. Experiments show that, effects of engineering processing of grain boundaries special sample rate tha
11、n the original state to big; The same deformation and the annealing temperature conditions, in a certain range, the special effects of proportion and increased with time annealing growth; The same annealing temperature and annealing time conditions and within a certain range, the special grain bound
12、aries with deformation ratio increases; Specimen deformation increase, internal energy storage are big, best optimizing the corresponding annealing time is short; 2.5%-1000 annealing deformation of a set of samples, annealing of 24 hours the optimization effect is best, special grain boundaries to 5
13、8%; 4.5%-1000 annealing deformation of a set of samples, annealing 2 hours of the optimization effect is best, special grain boundaries to 75% Keywords: 316 L stainless steel, from engineering, the characteristics of grain boundaries, EBSD, deformation, annealing time. 目 录摘要Abstract目录第一章 引言11.1 不锈钢的
14、介绍11.2晶界特征分布21.3 研究目的21.4有关晶间腐蚀实验的研究31.4.1 晶间腐蚀的特征和概念31.4.2 晶间腐蚀机理31.5实验课题的背景和意义41.6论文主要研究内容5第二章 实验方法72.1 前言72.2 实验过程和方法72.2.1 腐蚀方法82.2.2 实验试剂制备92.2.3 样品制备92.2.4 EBSD测试102.2.5 晶界腐蚀11第三章 结果与讨论123.1 样品晶界特征分布123.2样品的腐蚀实验结果及讨论173.2.1 腐蚀样品失重的测试173.2.2 四个样品的腐蚀形貌19结论27参考文献28 致谢30第一章 引 言1.1 不锈钢的介绍不锈钢(Stainl
15、ess Steel)指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢,又称不锈耐酸钢。实际应用中,常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢,而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异,前者不一定耐化学介质腐蚀,而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。铬是使不锈钢获得耐蚀性的基本元素,当钢中含铬量达到12左右时,铬与腐蚀介质中的氧作用,在钢表面形成一层很薄的氧化膜( 自钝化膜),可阻止钢的基体进一步腐蚀。除铬外,常用的合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等,以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。不锈钢常按组织状态分为:马氏体钢、铁素体钢、奥
16、氏体钢、奥氏体-铁素体(双相)不锈钢及沉淀硬化不锈钢等。另外,可按成分分为:铬不锈钢、铬镍不锈钢和铬锰氮不锈钢等。奥氏体不锈钢:含铬大于18%,还含有 8%左右的镍及少量钼、钛、氮等元素。综合性能好,可耐多种介质腐蚀。奥氏体不锈钢的常用牌号有1Cr18Ni9、0Cr19Ni9等。0Cr19Ni9钢的wC0.08%,钢号中标记为“0”。这类钢中含有大量的Ni和Cr,使钢在室温下呈奥氏体状态。这类钢具有良好的塑性、韧性、焊接性和耐蚀性能,在氧化性和还原性介质中耐蚀性均较好,用来制作耐酸设备,如耐蚀容器及设备衬里、输送管道、耐硝酸的设备零件等。奥氏体不锈钢一般采用固溶处理,即将钢加热至1050115
17、0,然后水冷,以获得单相奥氏体组织。306L奥氏体不锈钢:又称钛钢、316L精钢、钛材钢。材料牌号:00Cr17Ni14Mo2。添加Mo(23%) ,优秀的耐点蚀性,耐高温、抗蠕变性能优秀。316L因其优异的耐腐蚀性在化工行业有着广泛的应用,316L也是属于18-8型奥氏体不锈钢的衍生钢种,添加有23%的Mo元素。在316L的基础上,也衍生出很多钢种,比如添加少量Ti后衍生出316Ti,添加少量N后衍生出316N,增加Ni、Mo含量衍生出317L。市场上现有的316L大部分是按照美标来生产的。出于成本考虑,钢厂一般把产品的Ni含量尽量往下限靠。美标规定,316L的Ni含量为1014%,日标则规
18、定,316L的Ni含量为1215%。按最低标准,美标和日标在Ni含量上有2%的区别,体现到价格上还是相当巨大的,所以客户在选购316L产品时还是需要看清,产品是参照ASTM还是JIS标准。 316L的Mo含量使得该钢种拥有优异的抗点蚀能力,可以安全的应用于含Cl等卤素离子环境。由于316L主要应用的是其化学性能,钢厂对316L的表面检查要求稍低(相对304),对表面要求较高的客户要加强表面检查力度。1.2晶界晶界是结构相同而取向不同晶体之间的界面。在晶界面上,原子排列从一个取向过渡到另一个取向,故晶界处原子排列处于过渡状态。晶粒与晶粒之间的接触界面叫做晶界。由于晶界上两个晶粒的质点排列取向有一
19、定的差异,两者都力图使晶界上的质点排列符合于自己的取向。当达到平衡时,晶界上的原子就形成某种过渡的排列,晶界上由于原子排列不规则而造成结构比较疏松,因而也使晶界具有一些不同于晶粒的特性。晶界上原子排列较晶粒内疏松,因而晶界易受腐蚀(热侵蚀、化学腐蚀)后,很易显露出来;由于晶界上结构疏松,在多晶体中,晶界是原子(离子)快速扩散的通道,并容易引起杂质原子(离子)偏聚,同时也使晶界处熔点低于晶粒;晶界上原子排列混乱,存在着许多空位、位错和键变形等缺陷,使之处于应力畸变状态。故能阶较高,使得晶界成为富态相变时代先成核的区域。利用晶界的一系列特性,通过控制晶界组成、结构和相态等来制造新型无机材料是材料科
20、学工作者很感兴趣的研究领域。1.3晶界工程(晶界特征分布优化)1984年Watanabe首次提出了“晶界设计与控制”思想,指出采用适当工艺可以增加多晶体中重合位置点阵(CoincidenceSiteLattice,CSL)晶界的数量,从而提高材料的强韧性能。1995年Lin等人第一次通过实验研究评估了“晶界设计和控制”对块体材料抗晶间腐蚀性能的影响,并进一步把它发展为晶界工程(GrainBoundaryEngineering,GBE)。后来,Randle在前人研究基础上提出了3再生模型以及与孪生相关的晶界工程理论,成功地解释了材料中大量3晶界的产生原因,并说明了晶界工程中晶界结构的演变机制。近
21、年来,晶界工程理论也已在提高不锈钢、镍基合金等许多金属材料性能方面得到了成功应用。从几何学的角度出发,按照相邻晶粒间的晶体学取向关系可以将晶界分为小角度晶界(取向差小于15或10,亦称S1晶界)、低S-重位点阵(Coincidence site lattice, CSL)晶界(具有特定取向关系的大角度晶界,S值被定义为相邻两个晶体点阵重位点阵比例的倒数)和一般大角度晶界(或高S-CSL晶界)。前两种晶界与一般大角度晶界或高S-CSL晶界比较,其结构有序度高,自由体积小,界面能量低,具有较强的晶界失效抗力,被称为“特殊晶界”(Special grain boundary, SB);人们总是可以通
22、过优化化学成分并采用某种特定工艺(形变热处理等)来改变某些材料中特殊晶界的数量和分布,从而改变或改善材料某些与晶界相关的微观行为。所以,“晶界设计和控制”这一概念后来被进一步发展并被定义为“晶界工程”(Grain boundary engineering,GBE) 或“晶界特征分布优化”。1.4晶界工程研究进展在过去的十几年里,人们在镍基合金、铅合金、奥氏体不锈钢和铜合金等材料的GBCD优化方面取得了重要进展,这几种材料经过GBCD优化后,低 CSL 晶界( 特殊晶界) 的比例可达579 6,比传统工艺提高了 27倍 。特殊晶界中,退火孪晶界 3 占 7085,9和 27可以达到 10以上,而
23、其它低CSL 晶界的比例则很低,一般在5以下。形变退火过程中形成的3孪晶界以及与之几何相关的9和27等晶界的生成是GBCD优化的关键。利用背散射电子衍射花样(EBSD)分析冷轧变形量及热处理工艺对316不锈钢晶界特征分布的影响.结果表明,微量变形(5%)的试样在 1050热处理30min,低-CSL晶界比例可提高到83.8%,且3n晶界比例占总体低-CSL晶界比例的93.6%.在低-CSL晶界比例较高的试样的OIM图中,存在3-9-3和3-9-27三叉晶界角,该种晶界角的三个晶粒之间存在特定的取向关系.低-CSL晶界的比例主要受晶粒的形核和晶界迁移的影响,与晶粒大小并没有直接的关系。运用电子背
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