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1、近年來(lái)隨著汽車工業(yè)的迅速發(fā)展和冶金技術(shù)的不斷進(jìn)步,無(wú)間隙原子鋼(IF鋼)已經(jīng)取代沸騰鋼和鎮(zhèn)靜鋼被廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造領(lǐng)域尤其是汽車工業(yè)領(lǐng)域。IF鋼具有良好深沖性的同時(shí)通過(guò)添加溶質(zhì)原子達(dá)到固溶強(qiáng)化的目的。P是IF鋼最有效的固溶強(qiáng)化元素,然而P在固溶強(qiáng)化的同時(shí)容易發(fā)生晶界偏聚,從而使IF鋼的脆性增加。小角度晶界和低Σ值的重合位置點(diǎn)陣晶界(CSL晶界)能量低,晶界結(jié)合力強(qiáng),有利于改善IF鋼的脆性。本文通過(guò)對(duì)冷軋IF鋼進(jìn)行不同工藝的再結(jié)晶退火,借
2、助光學(xué)顯微術(shù)、掃描電子顯微術(shù)、電子背散射衍射技術(shù)及俄歇電子譜術(shù),研究了IF鋼的晶界特征分布、織構(gòu)及P晶界偏聚對(duì)其脆性的影響。
將冷軋75%的IF鋼在700℃下進(jìn)行1h,2h,3h和4h的退火處理,結(jié)果發(fā)現(xiàn),退火至2h時(shí),晶粒細(xì)小同時(shí)晶粒尺寸均勻性最好;隨退火時(shí)間延長(zhǎng),晶粒尺寸有所增大,小角度晶界比例明顯降低。退火2h時(shí)CSL晶界比例最高,達(dá)到16.1%;α-<110>//RD纖維織構(gòu)和γ-<111>//ND纖維織構(gòu)大體上是隨退
3、火時(shí)間延長(zhǎng)呈現(xiàn)“此消彼長(zhǎng)”的趨勢(shì)。P在晶界的偏聚濃度隨退火時(shí)間先升高,到退火3h時(shí)達(dá)到最高后有所降低,符合非平衡晶界偏聚規(guī)律,同時(shí)P在晶界的偏聚與一般大角度晶界所占比例的變化高度吻合,驗(yàn)證了P不易在小角度晶界及CSL晶界偏聚的理論。試樣硬度的變化趨勢(shì)與晶粒尺寸的變化相反。試樣韌脆轉(zhuǎn)變溫度(DBTT)隨一般大角度晶界比例的升高而升高,同時(shí)也隨P在晶界偏聚濃度的升高而升高。將700℃退火試樣進(jìn)行550℃-200h的時(shí)效處理,發(fā)現(xiàn)時(shí)效后小角度
4、晶界和CSL晶界比例都稍有升高,另外通過(guò)理論計(jì)算發(fā)現(xiàn)IF鋼中織構(gòu)與小角度晶界及CSL晶界密切相關(guān)。時(shí)效后試樣DBTT變化與一般大角度晶界比例變化相同,相同晶界特征分布試樣DBTT不同的原因?yàn)榫Я3叽缂坝捕鹊牟顒e。
將冷軋75%的IF鋼分別在700℃、750℃、810℃和830℃下再結(jié)晶退火處理,發(fā)現(xiàn)隨退火溫度升高,小角度晶界比例降低。同時(shí)發(fā)現(xiàn),CSL晶界的出現(xiàn)率與晶粒大小及尺寸均勻性有關(guān);高的退火溫度對(duì)提高γ纖維織構(gòu)組分的均勻
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