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文檔簡介
1、本文采用超聲波-電沉積法制各出性能優(yōu)良的納米晶體鎳鍍層。系統(tǒng)地研究了超聲波強度對鍍層的晶粒尺寸、顯微硬度及表面形貌的影響規(guī)律。結(jié)果表明當超聲波強度逐漸增至50 W時,鍍層的平均晶粒尺寸減小,硬度達到最大;但當超聲波強度增至70 W時,鍍層的晶粒尺寸開始增大,硬度明顯降低,表面質(zhì)量也有所下降。定量分析了納米晶鎳和鎳鐵合金的晶粒尺寸和冷軋織構(gòu)隨冷軋壓下量的變化。結(jié)果表明其晶粒尺寸隨形變量的增加而逐漸增大,這種晶粒粗化通過晶料轉(zhuǎn)動聚合機制實現(xiàn)
2、。冷軋織構(gòu)結(jié)果顯示在較小形變量(O~l5%)軋制過程中,各織構(gòu)組分取向密度的變化較為緩慢,表明位錯運動和晶界滑移/晶粒轉(zhuǎn)動機制共同控制著材料的變形,位錯運動通過晶界發(fā)射和吸收位錯進行;當形變量大于20%后,冷軋織構(gòu)的發(fā)展較快,表明位錯運動機制對塑性變形的貢獻增強甚至開始主導材料的變形,這是由于隨著形變量的增加晶粒粗化形成的大晶粒的數(shù)量和尺度不斷增加,這些大晶粒中位錯塞積現(xiàn)象的出現(xiàn)使得位錯運動大為加強,形變織構(gòu)得到較快發(fā)展。異步軋制納米晶
3、鎳的冷軋織構(gòu)中包含銅結(jié)構(gòu){112}<111>和立方織構(gòu){00l}<100>,但沒有出現(xiàn)黃銅織構(gòu){011}<211)。采用彈塑性自洽模型和泰勒模型對納米晶鎳的冷軋織構(gòu)進行模擬,將一個剪應變(εl3)加入速度梯度張量,并將{111)<110>滑移系的數(shù)目從12個降至8個時,模擬結(jié)果與實驗結(jié)果相一致。表明異步軋制中產(chǎn)生的剪應力作用在納米晶粒上,使得某些滑移系的開動受到限制,從而抑制了黃銅織構(gòu)的發(fā)展和促進了立方織構(gòu)的增強。
本研究
4、分別以納米晶鎳鐵合金鍍層的生長面和橫截面為軋面進行冷軋,結(jié)果表明兩種方式下的冷軋織構(gòu)完全不同:生長面軋制后形成了典型的冷軋織構(gòu),包括高斯織構(gòu){011}<100>和銅織構(gòu){112}<111>;橫截面軋制后形成了旋轉(zhuǎn)高斯織構(gòu){011}<011)和黃銅織構(gòu){011)<211>。冷軋變形過程中形成旋轉(zhuǎn)高斯織構(gòu)在以前的文獻中未見報道,該異??棙?gòu)的形成可能是鍍層橫截面上特殊的柱狀晶組織和初始織構(gòu)導致了特殊滑移系的開動所致。采用電子背散射衍射技術(shù)研究
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