强度塑性同步提升
通过微量B掺杂与适当的形变热处理工艺,实现了TWIP和TRIP效应的协同作用,在提升屈服强度的同时获得优异的塑性变形能力。
Qian, Li · 李晓林 · Jin, Chi · Li, Haozhe · 花珂 · Deng, Xiangtao · 王海峰
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 2023
B掺杂带来的细晶强化和退火形成的异质结构带来的强烈位错强化共同作用,使屈服强度提高。
变形过程中位错滑移、FCC孪晶、应变诱发HCP相、HCP孪晶和反向FCC相依次出现,多种机制共同承担塑性变形,避免了强度提高通常伴随的塑性损失。
TWIP(孪生诱发塑性)和TRIP(相变诱发塑性)效应依次激活,FCC孪晶→FCC→HCP相变→HCP孪晶→HCP→FCC逆相变顺序发生,使合金在保持高塑性的同时获得高强度。