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1)  austenitic Fe-Mn base alloys
奥氏体Fe-Mn基合金
1.
1Cr18Ni9Ti stainless steel thin films were deposited onto the surface of austenitic Fe-Mn base alloys by ion-plating.
奥氏体Fe-Mn基合金表面离子镀1Cr18N i9Ti不锈钢薄膜,改性后的Fe-Mn基合金在1 mol/L Na2SO4溶液中的耐均匀腐蚀性能和在1%NaC l溶液中的抗点蚀能力均明显优于未改性Fe-Mn基合金,甚至略优于1Cr18N i9Ti不锈钢。
2)  Fe-Mn-Al austenitic steel
Fe-Mn-Al奥氏体钢
3)  Fe-Mn base alloys
Fe-Mn基合金
1.
The oxidation behaviours, such as kinetics, surface morphology, structure and compositions, and electrochemical corrosion resistance of oxidizing layer of Fe-Mn base alloys and Fe-0.
运用循环氧化与增重—时间法、扫描电镜(SEM/EDX)、X射线衍射分析(XRD)、电子探针显微分析(EPMA)、金相显微镜及电化学极化等技术研究Fe-Mn基合金及Fe-0。
4)  austenite/Fe-25Cr-20Ni alloy
奥氏体/Fe-25Cr-20Ni合金
5)  Fe-Ni-Cr austenitic alloy
Fe-Ni-Cr奥氏体合金
1.
Dynamic mechanical analyzer was used to investigate the hydrogen embrittlement of two Fe-Ni-Cr austenitic alloys with and without boron.
采用动态机械分析仪双悬臂法研究了含硼(B)和无硼两种Fe-Ni-Cr奥氏体合金的内耗行为,并分析了氢致内耗峰以及B对氢致内耗的影响;利用金相显微镜和扫描电镜观察了这两种合金在不同热处理状态下的显微组织及相组成。
6)  Fe-Mn-Si based alloy
Fe-Mn-Si基合金
1.
The calculation results of {111}_(fcc)//{0001}_(hcp) interfacial energy in Fe-Mn-Si based alloy with N (w_N<0.
5%)的Fe-Mn-Si基合金{111}fcc//{0001}hcp共格界面能的计算结果表明,N增加合金的共格界面能,间隙原子增加了相界面的结合强度。
补充资料:奥氏体-贝氏体球铁
分子式:
CAS号:

性质:又叫奥-贝球铁。基体组织为奥氏体加贝氏体组织的球墨铸铁。这类球铁硅含量一般在1.4%~3.8%。含锰量小于0.5%,与普通球铁比较硅偏高、锰偏低。通过调节化学成分与热处理获得理想的奥-贝球铁的基体组织为针状贝氏体或无碳贝氏体一富碳奥氏体。这类球铁具有优良的综合机械性能、强度高、耐磨性好、韧性好、特别是有高的缺口韧性,可代替钢,用于制作重要受力结构件,如曲轴、齿轮、凸轮轴等。

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