多级热处理17-4PH钢
强塑性协同
通过多级热处理调控微观结构,获得强度与塑性协同优化的选区激光熔化17-4 PH不锈钢。
Sun, Miao · Guo, Wenhua · Yarong, Hu · 张建勋 · 卢秉恒
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing 2025
具体参数
- 抗拉强度
- {'zh': '1073', 'en': '1073'} MPa
- 屈服强度
- {'zh': '1025', 'en': '1025'} MPa
- 断裂伸长率
- {'zh': '22', 'en': '22'} %
- 高温抗拉强度
- {'zh': '912', 'en': '912'} MPa
- 弯曲强度
- {'zh': '2108', 'en': '2108'} MPa
- 疲劳强度
- {'zh': '540', 'en': '540'} MPa
- 沉积态抗拉强度
- {'zh': '878', 'en': '878'} MPa
- 沉积态显微硬度
- {'zh': '220', 'en': '220'} HV
技术优势
强度塑性兼得
通过中间调整控制逆转变奥氏体,缓解应变局部化,同时纳米析出相阻碍位错运动,使材料在保持1073 MPa抗拉强度的同时断裂伸长率达22%。
高温性能提升
优化后的样品在300 °C时抗拉强度达912 MPa,比沉积态高出3.9%。
弯曲与疲劳可靠
弯曲强度超过2108 MPa,疲劳强度540 MPa(R = −1,10⁷次循环),与锻件相当。
应用场景
- 航空航天精密部件:利用其高强度、塑性和耐高温性能制造精密结构件,替代传统锻件。
- 核反应堆压力容器:作为压力容器材料,承受高温高压并保证结构完整性。
- 增材制造高性能钢:为增材制造高性能钢提供一种通过热处理优化性能的工艺方案。