B2相粒子强化和细晶强化的共同点是,它们都可以显著提高金属材料的强度,而且B2相粒子强化还可以提高金属材料的高温性能。
不过。。。
B2相粒子强化的缺点,细晶强化却能够很好地弥补!
B2相粒子强化会在一定程度上,降低金属材料的塑性和韧性,而且B2相粒子强化需要控制合金元素的含量和析出相的尺寸、形态和分布,否则会导致脆性断裂!
但对于细晶强化而言,这个苦恼就小了许多。
它只需要控制晶粒的大小和分布,便能够防止晶界滑移和晶粒长大,从而降低强化效果。
“没错!”
“还有最后一个问题,如果按照陆总工您的想法,确实能够解决记忆金属强度不足的问题。”
“可是。。。又该如何解决强化过后,延伸性不足的问题呢?”
林主任的脸上流露出了一抹疑惑之色。
记忆金属的原理其实很简单。
在一定的温度下,它会像塑料一样发生塑性形变,但在某种温度又可以恢复成原状,具备一定的“记忆能力”。
这种“记忆能力”是由于它的晶体结构随着温度而变化(主要是马氏体和奥氏体之间的转换),因而导致在不同温度段,材料整体的状态发生变化。
如果按照陆语所说的办法,固然能够防止强度不足造成的损害危险!
可是。。。
用了两层强化后,粒子晶体之间的距离被大大缩短,结构固定之下,记忆金属原本的形变能力也会收到剧烈的影响!
若是连“记忆能力”都没有办法保存的话,这个记忆金属使用与否,又还有什么意义呢?
“林主任,我知道您的担忧。”
“毕竟既然打算使用记忆金属,那么保持其记忆功能和延伸性,自然是应该在第一位。”
“而记忆金属的延伸性和记忆能力主要取决于其微观结构中马氏体和奥氏体之间的相变。”
“马氏体是低温相,具有较低的对称性和较大的形变能力,奥氏体是高温相,具有较高的对称性和较小的形变能力。”
“只要我们控制好二者转化的速率,便可以在强化它分子结构的同时,保持延伸性!”
面对着林主任的提问,陆语的眼神中没有一点的慌乱。
他胸有成竹地一笑,继续道:
“我的想法主要分为在形变过程中控制应力和应变速率,以及在形变后对合金进行恢复热处理。”
“,当记忆金属受到外力时,它会发生相变,从奥氏体转变为马氏体。这个相变是可逆的,也就是说,当外力消失时,它会恢复到原来的奥氏体状态。”
“但是,如果外力过大或变化过快,就会导致马氏体的稳定性降低,甚至产生裂纹或断裂。这样就会影响记忆金属的延伸性和记忆效果。”
“因此,为了保持记忆金属的延伸性,需要在形变过程中控制应力和应变速率,使之保持在合理的范围内。。。。”
伴随着陆语的讲述,林主任眼神中的明悟之色越来越亮!
“原来如此!”
“如果真按照你说的这种方案,说不定真的能够让记忆技术来替代原有的损坏部分!”
“天纵之才啊!”
林主任的眼神中流露出了一抹惊讶之色!
“林主任,到时候你们还有什么不太理解的,就直接电话问我。”
“我再过一段时间,得离开京都。”
“到时候,这边的事情就交给林主任您来负责了。”