Skip to main content
SUPERVISOR
Mohmmad ali Golozar,Mohammad Hassan Abbasi,Masoud Panepour
محمدعلي گلعذار (استاد راهنما) محمدحسن عباسي (استاد راهنما) مسعود پنجه پور (استاد مشاور)
 
STUDENT
Tahere Haghir Ebrahimabadi
طاهره حقيرابراهيم آبادي

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده مهندسی مواد
DEGREE
Master of Science (MSc)
YEAR
1384

TITLE

Production of High Nitrogen Austenitic Stainless Steel by Mechanical Alloying
Production of nanostructured high-nitrogen austenitic stainless steel by mechanical alloying was investigated. The effect of alloying time and atmosphere on the room temp temperature ? to g transformation in Fe-18Cr-11Mn powder mixture was evaluated too. It was observed that the amount of nitrogen absorption increases by containing 0.65 wt% nitrogen was produced after 100 hours of milling. While ? phase is stable up to 100 th hour of milling under Ar atmosphere, and the ? phase nucleates after 120 hours of milling. The structure of the produced steel under both atmospheres was in the range of nanometer. The minimum grain size obtained by milling under N 2 atmosphere was smaller than Ar atmosphere. The X-Ray Diffraction patterns showed that austenit is formed after 90% of the matrix became amorphous and the grain size reached to 10 nm. The results showed that the strain of the powder blend decreases by nucleation and growth of the austenite grains. After completion of ? to g transformation, the mechanical alloying causes to grain growth of the ? phase. The heat treatment of the produced high-nitrogen steel showed that it has a high thermal stability, and the amount of nitrogen before and after heat treatment is constant. Also the possibility of Mn replacement by N was investigated. The results showed that it is possible to reduce the amount of Mn in the structure up to 8 weight percent.
چکيده در اين تحقيق توليد فولاد زنگ‌نزن آستنيتي پرنيتروژن و نانوساختار با روش آلياژسازي مکانيکي و همچنين تاثير زمان آسياکاري و اتمسفر آن روي انجام استحاله فريت به آستنيت در دماي اتاق بررسي شد. بدين منظور مخلوط پودري Mn11-Cr18-Fe در يک آسياي گلوله‌اي سياره‌اي تحت اتمسفر گاز نيتروژن و آرگون آسياکاري شد. نتايج نشان داد که با آسياکاري در اتمسفر نيتروژن با افزايش زمان آسياکاري ميزان جذب نيتروژن افزايش يافته و بعد از 100 ساعت آسياکاري فولاد زنگ‌نزن آستنيتي نانوساختار با حدود 65/0درصد وزني نيتروژن توليد مي‌شود. درحالي‌‌که در اتمسفر آرگون تا 100 ساعت آسياکاري فاز فريت پايدار بوده و فاز آستنيت بعد از 120 ساعت جوانه مي‌زند. ساختار فولاد توليدي در هر دو اتمسفر داراي اندازه دانه نانومتري بود. از طرفي اندازه دانه حاصل از آسياکاري در اتمسفر نيتروژن کوچک‌تر از آرگون بود. مقايسه نتايج XRD نشان داد که آستنيت بعد از اينکه ساختار فاز زمينه حدود 90درصد آمورف شد واندازه دانه به 10 نانومتر رسيد تشکيل مي‌شود. همچنين نتايج نشان داد که با جوانه‌زني و رشد دانه‌هاي آستنيت, کرنش محصول کاهش يافته و بعد از کامل شدن استحاله ادامه آسياکاري منجر به کريستاليزه شدن ساختار و رشد دانه مي شود. نتايج عمليات حرارتي فولاد زنگ‌نزن آستنيتي پر نيتروژن حاصل نشان داد که فولاد توليدي از پايداري حرارتي بالايي برخوردار است و ميزان نيتروژن قبل و بعد از عمليات حرارتي نيز تغييري نمي‌کند. همچنين امکان جايگزيني منگنز با نيتروژن نيز مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد که امکان کاهش ميزان منگنز ساختار تا 8درصد وزني وجود دارد.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی