《表4 1000℃锻造态M3合金元素能谱成分分析》

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《锻造温度对含钼粉末热锻合金显微组织及力学性能的影响》


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Mo能缩小γ相区,使共析温度急剧升高,共析点强烈左移,当C质量分数为1.00%时,奥氏体化温度(Acm)接近900℃[9]。因此,在900℃锻造时,合金元素扩散不充分,试样变形抗力较高,并且较低的锻造温度导致较低的塑性流动,故试样密度较低。随着锻造温度的提高,合金元素扩散均匀(如图2及表4所示),材料变形抗力降低,锻态密度提高。然而,当锻造温度进一步提高至1000℃和1050℃,奥氏体组织稳定性增加,同时也使得试样氧化加剧[15],从而导致锻态密度下降。