Počet záznamů: 1  

On the origin of extraordinary cyclic strengthening of the austenitic stainless steel Sanicro 25 during fatigue at 700 °C

  1. 1.
    SYSNO ASEP0481393
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevOn the origin of extraordinary cyclic strengthening of the austenitic stainless steel Sanicro 25 during fatigue at 700 °C
    Tvůrce(i) Heczko, Milan (UFM-A) ORCID
    Esser, B.D. (US)
    Smith, T. M. (US)
    Beran, Přemysl (UJF-V) RID, ORCID, SAI
    Mazánová, Veronika (UFM-A)
    Kruml, Tomáš (UFM-A) RID, ORCID
    Polák, Jaroslav (UFM-A) RID, ORCID
    Mills, M. J. (US)
    Celkový počet autorů8
    Zdroj.dok.Journal of Materials Research. - : Springer - ISSN 0884-2914
    Roč. 32, č. 23 (2017), s. 4342-4353
    Poč.str.12 s.
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.US - Spojené státy americké
    Klíč. slovasteel ; fatigue ; scanning transmission electron microscopy (STEM)
    Vědní obor RIVJL - Únava materiálu a lomová mechanika
    Obor OECDAudio engineering, reliability analysis
    Vědní obor RIV – spolupráceÚstav jaderné fyziky - Únava materiálu a lomová mechanika
    CEPLM2015069 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    LQ1601 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    GA13-23652S GA ČR - Grantová agentura ČR
    Institucionální podporaUFM-A - RVO:68081723 ; UJF-V - RVO:61389005
    UT WOS000418368100008
    EID SCOPUS85038938199
    DOI10.1557/jmr.2017.311
    AnotaceThe origin of the extraordinary strengthening of the highly alloyed austenitic stainless steel Sanicro 25 during cyclic loading at 700 °C was investigated by the use of advanced scanning transmission electron microscopy (STEM). Along with substantial change of the dislocation structure, nucleation of two distinct populations of nanoparticles was revealed. Fully coherent Cu-rich nanoparticles were observed to be homogeneously dispersed with high number density along with nanometer-sized incoherent NbC carbides precipitating on dislocations during cyclic loading. Probe-corrected high-angle annular dark-field STEM imaging was used to characterize the atomic structure of nanoparticles. Compositional analysis was conducted using both electron energy loss spectroscopy and high spatial resolution energy dispersive X-ray spectroscopy. High-temperature exposure-induced precipitation of spatially dense coherent Cu-rich nanoparticles and strain-induced nucleation of incoherent NbC nanoparticles leads to retardation of dislocation movement. The pinning effects and associated obstacles to the dislocation motion prevent recovery and formation of the localized low-energy cellular structures. As a consequence, the alloy exhibits remarkable cyclic hardening at elevated temperatures.
    PracovištěÚstav fyziky materiálu
    KontaktYvonna Šrámková, sramkova@ipm.cz, Tel.: 532 290 485
    Rok sběru2018
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.