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申请/专利权人:中国科学院合肥物质科学研究院
摘要:本发明公开了一种利用金属材料内耗测定再结晶温度的方法,涉及金属材料无损检测技术领域,包括以下步骤:将冷变形金属材料试样安装到内耗测量仪上;将试样以恒定升温速率连续升温再随炉冷却,测试不同频率下的内耗值,绘制温度内耗曲线,得到再结晶内耗峰峰温;改变恒定升温速率,重复上述步骤,获得不同恒定升温速率下的再结晶内耗峰峰温;利用Kissinger方程对恒定升温速率及其对应的再结晶内耗峰峰温拟合分析,确定再结晶动力学参数;通过再结晶过程中,恒定升温速率与退火时间的等效关系,并结合前述确定的再结晶动力学参数,利用Kissinger方程得到传统等温退火的再结晶温度。本发明只需少量样品即可测定金属材料的再结晶温度,测试更简便、快速、可靠。
主权项:1.一种利用金属材料内耗测定再结晶温度的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、获取冷变形金属材料试样,将其安装到内耗测量仪上;S2、将冷变形金属材料试样由室温以恒定升温速率进行连续升温再随炉冷却至室温,测试在不同频率下冷变形金属材料试样的内耗值,以温度为X轴、内耗值为Y轴,绘制不同频率下的升温和降温过程中的温度内耗曲线,确定再结晶内耗峰,得到该恒定升温速率下的再结晶内耗峰峰温;S3、改变恒定升温速率,重复S2步骤,得到不同恒定升温速率下的温度内耗曲线,得到不同恒定升温速率下的再结晶内耗峰峰温;S4、利用Kissinger方程对多组恒定升温速率及其对应的再结晶内耗峰峰温进行拟合分析,确定金属材料的再结晶动力学参数;S5、通过再结晶过程中,内耗测定过程中连续升温的恒定升温速率与金相法或硬度法测定过程中等温退火的退火时间之间的等效关系,结合S4步骤中确定的再结晶动力学参数,利用Kissinger方程,得到传统等温退火的再结晶温度;所述S5中,连续升温的恒定升温速率与等温退火的退火时间之间的等效关系是通过数值分析的方法获得了常用的对应关系:等温退火时间10min、20min、30min、60min分别对应恒定升温速率为0.2℃min、0.14℃min、0.064℃min、0.034℃min。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 中国科学院合肥物质科学研究院 一种利用金属材料内耗测定再结晶温度的方法
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