Остаточный аустенит в стали. В термообработанных сталях остаточный аустенит часто является скрытой фазой, которая незаметно влияет на эксплуатационные характеристики - иногда в лучшую, иногда в худшую сторону. Что это такое? Остаточный аустенит - это гранецентрированная кубическая форма железа, которая не полностью превращается в мартенсит или бейнит во время закалки. Это происходит из-за: - высокого содержания углерода. - недостаточной скорости закалки. - слишком низкой начальной температуры мартенсита (Ms). Как это влияет на механические свойства? - Вязкость и пластичность: улучшаются, если остаточный аустенит стабилен и мелкодисперсен. - Твердость и прочность: снижаются при избыточном количестве. - Стабильность размеров: нестабильный аустенит со временем может трансформироваться, вызывая деформацию. - Износостойкость: может улучшаться у некоторых сталей, обладающих пластичностью, вызванной деформацией, из-за деформации, вызванной под действием напряжения. Где это используется? В сталях используется контролируемый остаточный аустенит для формуемости и поглощения энергии. - Подшипниковые стали: требуется минимальное количество остаточного аустенита, чтобы избежать деформации и усталостных напряжений. - Инструментальные стали: часто подвергаются криогенной обработке для уменьшения остаточного аустенита и повышения твердости. Как это контролировать? - Оптимизировать циклы закалки и отпуска. - Использовать криогенную обработку для преобразования остаточного аустенита в мартенсит. - Контролировать содержание углерода и легирующих элементов (например, Cr, Mn, Ni), которые стабилизируют аустенитную фазу. Понимание особенностей остаточного аустенита и управление им имеют решающее значение для улучшения эксплуатационных характеристик современных сталей — независимо от того, требуется прочность, пластичность или точность размеров.
Термическое поведение марганцевых минералов станет ключом к созданию материалов для захоронения радиоактивного цезия
Ученые впервые показали, как при нагревании меняется кристаллическая структура слоистых титаносиликатов — минералов куплетскита и цезийкуплетскита. Оказалось, что под действием температуры в кислородной среде марганец, содержащийся в минералах, теряет электроны, а также из минералов «уходит» вода. В результате кристаллы куплетскита и цезийкуплетскита сжимаются. Полученные данные расширяют представления о физических свойствах титаносиликатов, содержащих цезий, и потенциально позволят использовать эти минералы для захоронения радиоактивного цезия...