Page 60 - 国外钢铁技术信息内参(2024年12月)
P. 60
ᇏݓࣁඋ࿐߶
ᇏݓࣁඋ࿐߶
ᇏݓࣁඋ࿐߶
ᇏݓࣁඋ࿐߶
图 32 (a) 热处理方案与(b-d) Fe-0.4C-1.5Si-2Mn 的显微组织形成过程示意 ᇏݓࣁඋ࿐߶
图。转载经 Corros. Sci.,200(2022),110251 许可。版权所有 2022,爱思唯
尔。
ᇏݓࣁඋ࿐߶
ᇏݓࣁඋ࿐߶
图 33 Fe-0.4C-1.5Si-2Mn 在不含 NaCl(pH7.0)的硼酸盐缓冲液中的 AFM 高
度图像:(a) 浸泡瞬间以及(b) 2 小时后。转载经 Corros. Sci.,200
ᇏݓࣁඋ࿐߶
(2022),110251 许可。版权所有 2022,爱思唯尔。
上述残留奥氏体、贝氏体和马氏体的耐点蚀性取决于固溶 C 的浓度。在碳
含量相同的碳钢中,从高温快速冷却生成的马氏体固溶 C 浓度最高、耐点蚀性
优异。贝氏体可视为铁素体(αFe)中细微分散的 Fe3C 组织。因此,与马氏体
相比,贝氏体的固溶 C 浓度较低,耐点蚀性能也较差。作为残留奥氏体,如图
ᇏݓࣁඋ࿐߶
CSM 中国金属学会 CMISI 冶金工业信息标准研究院
57

