奥氏体预变形对超级贝氏体钢相变动力学及组织性能影响研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51274154
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0414.材料冶金加工
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The superbainite steel with excellent strength and toughness is a new developing high-strength bainite steel and can be widely applied in variety fields of the national economy. But the long time phase transformation restricts its application and large scale production. The transformation time of superbainite is still too long to be applied in industry even though bainite transformation promoting elements Co and Al are added. In addition, the adding of Co increases the production cost of superbainite steel. The research on superbainite at present focused on the effects of heat treatment and chemical composition on transformation, microstructure and property. Contraposing this situation, applicant of the project aims at to study the effect mechanism of ausforming and isothermal treatment on transformation kinetics of superbainite and the influence principle of ausforming on microstructure and property by using both ausforming and isothermal treatment. The purposes are to clarify the transformatin mechanism of superbainite after ausforming, ascertain the influence rule of ausforming on microstructure and property and establish the dynamic model of superbainite phase transformation at ausforming. On the basis of this research, applicant will propose the way to promote the phase transformation by the method of ausforming and isothermal treatment. The study of the project not only will provide the theoretical guidance for the large scale production of superbainite steel, but also will enrich the theory of superbainite transformation kinetics after ausforming.
超级贝氏体钢具备优异的强韧性能,在国民经济各领域具有广阔的应用前景,是新一代高强度贝氏体钢的发展趋势。但是,低温转变时间过长限制了它的大规模生产和应用。即使添加促进贝氏体相变的元素Co和Al等,超级贝氏体转变完成时间仍然很长,而且使钢材成本增加。目前对超级贝氏体钢的研究集中于热处理和成分对相变、组织和性能的影响等方面。针对这一现状,本项目采用奥氏体预变形与等温贝氏体相变相结合的方法,研究奥氏体预变形对超级贝氏体钢相变动力学的影响机理,以及对组织和性能的影响规律等,揭示奥氏体预变形条件下超级贝氏体的转变机制,阐明变形温度、变形量等关键参数对组织和性能的影响规律,建立奥氏体预变形条件下超级贝氏体等温相变动力学模型,在此基础上提出奥氏体预变形促进贝氏体相变的途径。本研究不仅能为超级贝氏体钢的大规模工业生产提供理论指导,而且可以丰富和完善超级贝氏体钢预变形条件下的相变动力学理论。

结项摘要

超级贝氏体钢具有超高的强度和良好的韧性,是新一代超高强钢铁材料。但是,超级贝氏体低温转变的特点决定了其超长的转变时间,不利于工业生产,因此需要从成分设计、热处理和变形等工艺方面寻求缩短超级贝氏体转变时间的途径。此外,变形对贝氏体钢相变动力学和奥氏体力学稳定化的影响还没有明确。本项目以奥氏体预变形对贝氏体相变动力学和组织性能影响为研究方向,以超级贝氏体钢为研究对象,研究了成分、热处理工艺以及变形对超级贝氏体钢相变、组织和性能的影响规律,特别是探索了变形条件下贝氏体相变动力学及奥氏体力学稳定化规律。研究结果从理论上明确了变形对贝氏体变形动力学的影响取决于变形温度、变形程度等。发现低温小变形明显缩短贝氏体转变时间,300℃变形10%促进最终贝氏体转变量效果最大,为缩短超级贝氏体钢生产时间提供了理论依据。同时,阐明了变形条件下奥氏体力学稳定化主要影响因素及机理,明确了变形对贝氏体钢相变奥氏体力学稳定化的影响规律。项目研究成果从理论上丰富和完善了贝氏体相变动力学理论,特别是阐明了奥氏体力学稳定化机理,具有重要的科学意义和理论价值。同时,研究成果为超级贝氏体钢的开发与生产提供了理论依据,具有重要的实际应用价值。.项目研究结果已在国内外学术刊物上发表学术论文35 篇,其中SCI 收录20 篇,EI 收录10篇,授权国家发明专利5 项,已培养毕业硕士研究生5人,计划2017 年出站博士后1人、毕业博士研究生1 人、硕士生1人,2018年毕业博士生1人、硕士研究生2人。

项目成果

期刊论文数量(28)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(7)
专利数量(0)
New insights to the effects of ausforming on the bainitic transformation
关于奥氏体成形对贝氏体转变影响的新见解
  • DOI:
    10.1016/j.msea.2014.12.043
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Materials Science and Engineering A
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Hatem S. Zurob;Guang Xu;David Embury;Gary R. Purdy
  • 通讯作者:
    Gary R. Purdy
亚纳米超细贝氏体钢的组织和性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    材料热处理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    补丛华;徐光;邹航;王翔
  • 通讯作者:
    王翔
Effects of Mn on microstructure and properties of hot rolled low carbon bainite steels
Mn对热轧低碳贝氏体钢组织和性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Wuhan University of Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Guang Xu;Li Wang;Yaowen Xu;Zhengliang Xue
  • 通讯作者:
    Zhengliang Xue
Effect of Undercooling and Austenitic Grain Size on Bainitic Transformation in an Fe-C-Mn-Si Superbainite Steel
过冷度和奥氏体晶粒尺寸对 Fe-C-Mn-Si 超贝氏体钢贝氏体转变的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Transactions of the Indian Institute of Metals
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Mingxing Zhou;Guang Xu;Li Wang;Haijiang Hu
  • 通讯作者:
    Haijiang Hu
The Effects of Cooling Mode on Precipitation and Mechanical Properties of a Ti-Nb Microalloyed Steel
冷却方式对Ti-Nb微合金钢析出相及力学性能的影响
  • DOI:
    10.1007/s11665-014-1192-4
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Materials Engineering and Performance
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Guang Xu;Hailin Yang;Chen Zhang;Ru Yu
  • 通讯作者:
    Ru Yu

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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
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    --
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  • 通讯作者:
    刘鲁川
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王韬;戴亚平;李大为;徐光
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    徐光
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  • 发表时间:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐光;姜周华;李阳;张聪
  • 通讯作者:
    张聪

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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