以明显降低大量无取向电工钢服役过程中的能耗为应用背景,系统研究微量非碳化物粒子在塑性变形过程中可能的溶解行为、后续退火中的固溶/再析出行为、第二相粒子形成元素的分布状态、以及后续的低温时效过程中借助作为扩散快速通道的界面、位错等晶体学缺陷的析出行为,并根据材料学和热力学原理细致探讨和阐述上述过程。在此基础上,探索非碳化物粒子对磁畴壁迁移的钉扎和对无取向电工钢磁性能时效过程的影响规律;分析研究钢板织构与磁畴壁迁移驱动力的理论关系,探索织构与时效过程中磁性能演变的基本原理,并阐述有利织构对抑制磁性能恶化的作用。本项目以研究非碳化物粒子变形溶解和低温借助缺陷析出,及织构对磁时效影响为特色和创新点;旨在为无取向电工钢的节能化发展提供新的理论基础和技术支持。
precipitation;recrystallization;deformation;non-oriented electrical steel;magnetic aging
以明显降低大量无取向电工钢服役过程中的能耗为应用背景,系统研究了微量非碳化物及碳化物粒子在塑性变形过程中的溶解行为、后续退火中的固溶/再析出行为、第二相粒子形成元素的微区偏聚分布状态、以及后续的低温时效过程中借助作为扩散快速通道的界面、位错等晶体学缺陷的析出行为,并根据材料学和热力学原理细致探讨和阐述了上述过程。研究了非碳化物粒子热动力学析出原理及相应的基本公式、第二相粒子在再结晶及晶粒长大过程中对晶界的阻碍作用、快速迁移晶界的晶体学特征等诸多对钢板最终织构有重要影响的因素。在此基础上,研究了非碳化物粒子及碳化物粒子对磁畴壁迁移的钉扎和对无取向电工钢磁性能时效过程的影响规律;建立了钢板织构与磁畴壁迁移驱动力的理论关系,并探索了织构与时效过程中磁性能演变的基本原理,进而阐述了有利织构对抑制磁性能恶化的作用。本项目以研究非碳化物粒子变形溶解和低温借助缺陷析出,及织构对磁时效影响为特色和创新点;为无取向电工钢的节能化发展提供了新的理论基础和技术支持。