Page 61 - 国外钢铁技术信息内参(2024年12月)
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                   32 所示,在 Kadowaki 等人的试验件中,伴随着奥氏体(fcc)到贝氏体(bcc)

                   的转变,超过固溶极限的 C 被排放到周围环境中。可推测出在其固溶 C 浓度较

                   高的区域生成残留奥氏体。这是由于 C 浓度增高会降低马氏体的温度。因此,                                              ᇏݓࣁඋ࿐߶

                   残余奥氏体比贝氏体的固溶 C 浓度更高,因此比贝氏体的耐点蚀性更强。
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                          原文参考 CMISI 数据库:西山纪念技术讲座,2023 年 11 月,第 249-250

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                   CSM 中国金属学会                                          ᇏݓࣁඋ࿐߶
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