Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "rekrystalizacja" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Metody badawcze profesora Jana Czochralskiego
Research methods of professor Jan Czochralski
Autorzy:
Królikowski, A.
Przygodzki, J. R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/158538.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
Czochralski Jan
pomiary
krystalizacja
rekrystalizacja
korozja
wtrącenia niemetaliczne
measurements
crystallization
recrystallization
corrosion
non-metallic inclusions
Opis:
Wielki polski uczony, Jan Czochralski, patron roku 2013 w Polsce, jest powszechnie znany jako wynalazca metody wzrostu monokryształów, zwanej po prostu metodą Czochralskiego. Jednak Czochralski opracował także wiele innowacyjnych, ilościowych metod badawczych w obszarze metaloznawstwa i metalurgii. W tej pracy przedstawiono jego metodologiczne dokonania w zakresie badania szybkości krystalizacji, zmian strukturalnych stopów metalicznych w następstwie ich rekrystalizacji, zniszczeń korozyjnych i wtrąceń niemetalicznych w stopach. Wskazano także możliwe związki pomiędzy oryginalnymi rozwiązaniami opracowanymi przez Czochralskiego i współczesnymi metodami badawczymi.
The great Polish scientist, professor Jan Czochralski, the patron of 2013 year in Poland, is widely known from the worldwide famous methods for growing single crystals, called just the Czochralski method. This is now the irreplaceable technique for generation of semiconductor single crystals, which are key elements in modern electronic devices. Other achievements of Jan Czochralski are less recognized. However, professor Czochralski was also involved in development of innovative, quantitative research techniques in the field of metal chemistry and metallurgy. In this paper his methodological achievements in the research of crystallization rate, structural modifications in metals induced by recrystallization, corrosion damages and nonmetallic inclusions in alloys are outlined. The special attention is paid to the research methods developed by Jan Czochralski during his work at the Warsaw University of Technology in years 1928-1939, which are less known to larger audience. The innovative testing methods, invented by professor Czochralski, combined scientific excellence with practical usability. Conceivable relations between approaches proposed by Czochralski and recent research methods are indicated.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2014, R. 60, nr 8, 8; 525-528
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Effects of Hot Deformation Parameters on the Size of Dynamically Recrystallized Austenite Grains of HSLA Steel
Autorzy:
Gnapowski, Sebastian
Opiela, Marek
Kalinowska-Ozgowicz, Elżbieta
Szulżyk-Cieplak, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/102621.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
HSLA steel
dynamic recrystallization
austenite grain
plastic strain
Gleeble simulator
stal HSLA
dynamiczna rekrystalizacja
ziarno austenitu
odkształcenie plastyczne
symulator Gleeble
Opis:
Materials scientists are seeking to produce metals with reduced weight and dimensions while maintaining the appropriate mechanical properties. There are several ways to improve the internal structure of metals, such as the ultrasound used to solidify liquid metal. The homogeneity of the grains and the uniformity of the metal structure affects its mechanical strength. This paper presents the results of investigations into the effects of hot deformation parameters in compression on the austenite grain size in the HSLA (High Strength Low Alloy) steel (0.16% C, 0.037% Nb, 0.004% Ti, 0.0098% N). The axisymmetric compression investigations were performed on cylindrical investigation specimens using a Gleeble 3800 thermomechanical simulator with the strain rate of 1÷15.9 s-1 and strain degree ε = 1.2. Before deformation, the research specimens were austenitized at TA = 1100÷1250 °C. The metallographic observations of the primary austenite grains were conducted with an optical microscope, while the structure of dynamically recrystallized austenite, inherited by martensite, was examined by using a scanning electron microscope.
Źródło:
Advances in Science and Technology. Research Journal; 2020, 14, 2; 76-84
2299-8624
Pojawia się w:
Advances in Science and Technology. Research Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies