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Fe-Cr-Ni雙相不□鋼低溫時效脆化之研究
Dissertation

Fe-Cr-Ni雙相不□鋼低溫時效脆化之研究

蕭禎傑
Doctor of Philosophy (PHD), 國立清華大學, 工程與系統科學系
1993

Abstract

時效脆化、節點分解、G phase Aging Embrittlement, Spinodal Decomposition, G phase
雙相不□鋼由於肥粒相的出現,對於 強度、鑄性、及 SCC抗性有所幫助 。然而早期發生在單相的Fe-Cr肥粒相不□鋼中的問題〝475℃ 脆化〞, 如今在Fe-Cr-Ni雙相不□鋼中亦有此脆化現象,且更低的溫度下(400℃) 即可發生。過去的研究指出,肥粒相不□鋼低溫時效會引起 Fe-Cr分解, 此種分解形成富鐵相(α)/富鉻相(α')的相分離,並造成硬化及脆化。最 近研究利用原子探針顯微鏡(APFIM )發現,Fe-Cr-Ni雙相不□鋼內的肥粒 相除了Fe-Cr分解外,尚有一些微細的小析出物,富鎳的矽化物(G phase) 出現。由於 G phase析出物太小,不易觀察與分析,對於確實的 脆化機制目前仍有爭議;主要影響者為何亦不清楚。而雙相不□鋼較單相 複雜,除了相成分外,相含量對脆化也有影響。實驗利用不同固溶熱處理 來形成不同肥粒相含量,且有不同的肥粒相成分,當作實驗變因。此外, 本研究將有系統地探討不同低溫 500℃、400℃ 及 300℃之時效脆化現象 ,了解脆化機制,相含量及相成分對時效脆化之影響。研究顯示硬化及微 結構改變主要發生在肥粒相。肥粒相內細小析出物經HRTEM分析為G phase ;脆化機制為肥粒相內產生G phase析出物及節點分解。差排常被G phase 析出物釘住而呈嚴重繞曲,應變硬化率也明顯增加;差排移動有限,造成 只有局部變形。肥粒相之鎳含量愈多,其硬化愈明顯。肥粒相內的鎳含量 加速了 G phase形成。肥粒相硬化後,肥粒相愈多,整體抗衝擊值也降低 愈多。最後並利用實驗結果提出一預估程式,可適於不同肥粒相含量之雙 相不□鋼。

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