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Microstructure optimization by combinatorial approach applied to Duplex Medium Manganese steels
DOI:10.1016/j.scriptamat.2025.116955.png)
摘要
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本研究介绍了一种新颖的组合方法,用于通过在临界退火过程中耦合可控热梯度和原位高能X射线衍射(HEXRD)来优化双相中锰(Mn)钢的微观结构。单个样品上的温度梯度(680–720 °C)使一次实验即可实现对宽广温度范围内的相变进行实时监测。与等温试验相比,该方法提供了高分辨率的奥氏体形成动力学和相稳定性洞察,能够准确识别最大化残留奥氏体的最优温度窗口。结果表明,存在一个狭窄的最优范围(约700–710 °C),其中残留奥氏体分数超过30%,超过了传统方法获得的数值。事后电子背散射衍射(EBSD)分析显示了稳定奥氏体的空间分布,突显了原位和离位表征的互补作用。本研究展示了基于梯度的组合冶金在加速工艺优化和支持高性能第三代先进高强度钢设计方面的潜力。
Keyword:
Medium manganese steels (MMS)
Microstructure
Retained austenite
In situ high-energy x-ray diffraction (HEXRD)
Thermal gradient methodology
期刊
IF:
5.6
论文数:
1.6W
被引数:
5.1W
机构
引用论文
On the mechanism of Mn partitioning during intercritical annealing in medium Mn steels关于中锰钢临界退火过程中Mn分配的机理
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Quantitative assessment of carbon allocation anomalies in low temperature bainite
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