
奧氏體晶體
Compared with traditional austempered process, this new method would obtain much finer structure with nearly same volume fraction of retained austenite in matrix and carbon content of austenite.
與傳統的等溫淬火工藝相比,“兩步法”組織得到顯著細化,而基體組織中殘餘奧氏體體積分數及含碳量無明顯不同。
As the result of strengthening of the matrix of nickel austenite nodular iron, not only its corrosion resistance stability was improved, and also its overall properties were increased.
鎳奧氏體球墨鑄鐵的基體得到強化不僅使其耐蝕性能穩定,而且綜合性能也得到提高。
It is shown that the erosive resistance at high angle of impact is wrose than at low angle regardless of austenite or martensite matrix;
結果認為無論馬氏體基體還是奧氏體基體,高角度沖擊下的耐磨性都低于低角度沖擊;
According to their matrix structure, the white irons are divided into ferrite white iron, ferrite-austenite white iron, austenite white iron, pearlite white iron and martensite white iron.
白口鑄鐵按基體分為鐵素體白口鑄鐵、鐵素體-奧氏體白口鑄鐵、奧氏體白口鑄鐵、珠光體白口鑄鐵和馬氏體白口鑄鐵。
奧氏體基體(austenite matrix)是金屬材料學中描述鋼材微觀組織的專業術語。其核心概念包含兩個部分:
奧氏體(Austenite)
奧氏體是鐵基合金在高溫下形成的面心立方(FCC)晶體結構固溶體,由碳和其他合金元素(如鎳、錳)溶解于γ-鐵中形成。根據美國材料試驗協會(ASTM)标準,奧氏體在室溫下可通過快速冷卻或添加穩定化元素(如鎳)保持存在,典型應用包括304不鏽鋼(來源:ASTM A240/A240M-24)。
基體(Matrix)
基體指材料中占據主要體積并承載其他顯微組織的連續相。在奧氏體基體鋼中,奧氏體作為主導相包裹着析出相(如碳化物或馬氏體)。這種結構可通過透射電子顯微鏡觀察到(來源:ASM Handbook Vol. 9)。
組合特性
奧氏體基體鋼兼具高延展性和耐腐蝕性,其性能受晶界析出物分布影響。例如雙相不鏽鋼中奧氏體基體與鐵素體的協同作用可提升抗應力腐蝕能力(來源:ScienceDirect: Phase Transformation)。
austenite matrix 是一個材料科學領域的術語,結合了“奧氏體(austenite)”和“基體(matrix)”的雙重含義。以下是詳細解釋:
austenite matrix 即“奧氏體基體”,表示以奧氏體為主體的連續相結構,常見于高溫鋼或特定合金中,其形态和穩定性對材料性能有重要影響。
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