低碳纳米贝氏体钢的组织细化机理及强韧性控制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51101033
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0104.金属结构材料与力学行为
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

本项目针对超高强度高碳纳米贝氏体钢韧性、焊接性能较差的问题,提出采用低碳含量、合理的合金成分设计和热处理工艺开发低碳纳米贝氏体钢的方法。围绕低碳纳米贝氏体钢相变过程中的热力学、动力学、形态学以及强韧性控制机理开展研究。通过提高残余奥氏体稳定性抑制贝氏体板条聚结,弄清合金元素和热处理工艺对低碳纳米贝氏体钢奥氏体稳定性的影响规律及机理,进而明确抑制低碳纳米贝氏体板条聚结行为的机理。阐明合金元素对相变热力学、动力学和形态学的影响规律,揭示残余奥氏体的稳定性及形态学因素对塑性和韧性的影响规律,据此建立低碳贝氏体钢组织细化及强韧性控制的关键技术要点,找到控制低碳纳米贝氏体钢组织性能的关键工艺窗口,获得抗拉强度高于1700MPa,延伸率高于20%,室温冲击吸收功高于100J的低碳纳米贝氏体钢的原型钢。

结项摘要

本项目针对高C纳米贝氏体钢冲击韧性和焊接性能差等问题,提出采用低C含量、Mn和Ni合金化成分设计思路,通过合理的热处理路径开发低碳纳米贝氏体钢的方法。研究了不同奥氏体晶粒尺寸及合金元素对贝氏体相变热力学和动力学的影响规律;研究了奥氏体化条件、等温淬火热处理路径对贝氏体聚结行为以及残余奥氏体的体积分数和稳定性的影响规律。阐明了奥氏体晶粒尺寸对聚结行为的控制机理以及对残余奥氏体和稳定性的影响规律;明确了残余奥氏体对强度、塑性和韧性的影响规律。.结果表明:(1)Mn含量的提高能够降低Ms温度,从而降低贝氏体相变温度区间,但同时使贝氏体相变动力学变慢;Ms温度及以下等温,仍可发生贝氏体相变。(2)奥氏体晶粒尺寸减小,使奥氏体热稳定性提高,从而使贝氏体相变动力学变慢。(3)奥氏体晶粒尺寸由54.5μm细化至10.5μm时,提供足够多能够抑制贝氏体板条长大的奥氏体晶界,缩小了贝氏体发生聚结的空间,从而有效抑制了贝氏体的聚结,获得了平均宽度为~120nm的板条贝氏体。(4)贝氏体聚结伴随着薄膜状残余奥氏体的消失以及碳化物的析出,聚结贝氏体内部晶体学取向均匀,聚结的发生使有效晶粒尺寸显著增大。(5)与两阶段热处理工艺相比,奥氏体晶粒细化能够更有效的抑制贝氏体的聚结,在奥氏体晶粒细化的基础上,采用两阶段热处理可以获得更加均匀的组织。(6)通过抑制贝氏体聚结,使分布于贝氏体板条之间的薄膜状残余奥氏体分数提高,同时由于消除了碳化物析出,残余奥氏体的稳定性和C浓度同时提高。(7)强塑积和延伸率与残余奥氏体的体积分数和C浓度的乘积呈正比。通过细化奥氏体晶粒尺寸有利于提高强塑性匹配。(8)聚结贝氏体无法阻碍裂纹的扩展,薄膜状残余奥氏体具有高的稳定性,可以有效抑制裂纹的扩展,增加裂纹弯折次数,从而有效提高冲击韧性。残余奥氏体体积分数和稳定性的提高有利于提高强度、塑性和韧性的匹配。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Effect of microstructural constituents on strength–toughness combination in a low carbon bainitic steel
显微组织成分对低碳贝氏体钢强韧性组合的影响
  • DOI:
    10.1016/j.msea.2014.05.084
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    H.F.Lan;L.X.Du;R.D.K.Misra
  • 通讯作者:
    R.D.K.Misra
Microstructural evolution and mechanical properties of high strength microalloyed steels: Ultra Fast Cooling (UFC) versus Accelerated Cooling (ACC)
高强度微合金钢的微观结构演变和机械性能:超快速冷却 (UFC) 与加速冷却 (ACC)
  • DOI:
    10.1016/j.msea.2013.05.016
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    S.Tang;Z.Y. Liu; G.D.Wang; R.D.K.Misra
  • 通讯作者:
    R.D.K.Misra
Microstructure and Mechanical Properties of a Low Carbon Bainitic Steel
低碳贝氏体钢的显微组织和力学性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Steel Research International
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Hui Fang Lan;Lin Xiu Du;Xiang Hua Liu
  • 通讯作者:
    Xiang Hua Liu
Microstructure and Mechanical Properties of a Low Carbon Bainitic Steel
低碳贝氏体钢的显微组织和力学性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Steel Research International
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Lan; Hui Fang;Du; Lin Xiu;Liu; Xiang Hua
  • 通讯作者:
    Xiang Hua
形变及冷却速率对热轧超高强汽车钢板中纳米析出的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    金属学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    王晓南;邸洪双;杜林秀
  • 通讯作者:
    杜林秀

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其他文献

含Cu低碳钢Q&P工艺处理的组织性能与强化机理
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    阎述;刘相华;刘伟杰;蓝慧芳;吴红艳
  • 通讯作者:
    吴红艳

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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