Facts About AMS4926 Revealed

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The results showed the α period in the beginning grew by merging neighboring grains and then by boundary splitting with rising the answer time below the β-transus temperature. Having said that, the α phase disappeared Totally previously mentioned the β-transus temperature. Based on the thermodynamic Assessment by DFT calculations, the diffusion of niobium from β to α section can encourage the α to β transformation. After quenching in water, the acicular ams4957 α’ section precipitated from β matrix by having an orientation connection of one hundred ten bcc

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Alは固溶強化能の高い元素であり、添加量を増やすと室温での引張強度が高くなる。且つ、β相内のω相の生成を抑制することよりヤング率の上昇を抑制する。室温でTi−6Al−4Vを凌駕する引張強度を得るため4.4%以上とした。5.5%以上添加すると、熱間および室温延性、冷間加工性が劣化すること、且つ、β安定化元素の添加量を極力少なくすることから、上限を5.5%とした。

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請求項3に記載の本発明では、Zrはα安定化元素にもβ安定化元素にも属さない中性元素であり、添加することにより、α相が固溶強化され強度が上昇する。しかしながら、近年、Zrにはβ安定化元素としての効果も報告されている。Zrの固溶効果は0.5%以上添加しないと得られないことから、下限値を0.5%とした。しかしながら、Zrは比較的高価な元素であることから、コスト上昇を抑制するため上限を3.5%とした。

【0005】また時効硬化能があるチタン合金では、溶体化処理とその後の時効処理といった熱処理によって、高硬度化を達成することが可能である。例えば、代表的なβ型チタン合金であるTi−15V−3Al−3Cr−3Sn合金では、800℃×1hr→水冷の溶体化処理後の480〜540℃×10〜20hr→空冷の時効処理によって、ビッカース硬度でHV=420〜430程度、また代表的なα+β型チタン合金であるTi−6Al−4V合金では、950℃×1hr→水冷の溶体化処理後の480〜510℃×1〜6hr→空冷の時効処理によって、HV=400程度の高硬度を達成可能である。

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Phrases of use

2507 (UNS S32750) is a super duplex stainless steel made for purposes which demand Remarkable power and corrosion resistance.

また、4.4〜5.5質量%Al、1.4〜2.1質量%Fe、1.5〜4.5質量%Moを含有し、不純物としてSiが0.1%未満、Cが0.01%未満に抑制された高強度α+β型チタン合金(特許文献8参照)では、810℃以上940℃以下の温度から水冷することによって、ヤング率が75GPa以上100GPa未満と(特許文献9参照)、α+β型チタン合金としては、低ヤング率が得られる。しかしながら、昨今、Moの価格が非常に高騰していること、また、Moが偏析しやすいことが考えられる。

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