纳米超细晶奥氏体钢

低温高强高延展

晶粒纳米化让这种不锈钢在低温下保持超高强度的同时仍具良好塑性,变形机制随温度转变。

Lei, Chengshuai · 刘宏伟 · Deng, Xiangtao · 李晓林 · Wang, Zhaodong

Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 2025

技术优势

低温高强高延展

当在低于60 °C变形时,由于马氏体相变和形变孪生提供的强烈加工硬化,材料同时获得相对较高的抗拉强度和延伸率。

屈服强度温度不敏感

在−60至100 °C范围内,屈服强度几乎不受变形温度影响,保证了宽温域下的承载稳定性。

变形机制可调

随温度从−60 °C升至100 °C,主导变形机制由应变诱导γ→α′马氏体相变逐步转变为马氏体相变+形变孪生,再到单纯马氏体相变,最后为层错。

应用场景