2017
DOI: 10.1007/s10751-017-1418-6
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Crystallographic, hyperfine and magnetic characterization of a maraging-400 alloy

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“…The diffractogram obtained in the non-aged WD condition showed the peaks (200) and (211) shifted to the right when compared to the α-iron BCC structure, as usually is observed in maraging steels [2,12,[26][27][28][29]. This displacement was possible to be corrected when considering the martensite structure as BCT, as described in recent works [5,6,30]. It is believed that the reason for this distortion is the strong supersaturation of the matrix in Ni, Co, Mo and Ti, which, due to their different atomic radius, generate a deformation in the martensite lattice parameter.…”
Section: Discussionsupporting
confidence: 51%
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“…The diffractogram obtained in the non-aged WD condition showed the peaks (200) and (211) shifted to the right when compared to the α-iron BCC structure, as usually is observed in maraging steels [2,12,[26][27][28][29]. This displacement was possible to be corrected when considering the martensite structure as BCT, as described in recent works [5,6,30]. It is believed that the reason for this distortion is the strong supersaturation of the matrix in Ni, Co, Mo and Ti, which, due to their different atomic radius, generate a deformation in the martensite lattice parameter.…”
Section: Discussionsupporting
confidence: 51%
“…However, although there is a lot of work in the literature about maraging steels, there are also several differences in them. One example is the crystalline structure of the martensitic matrix, which is historically cited as body-centered cubic (BCC) [2,12,[26][27][28][29], but recent articles show that strong saturation of substitutional elements causes tetragonal distortion in this matrix [5,6,15,30]. Another difficulty found in the literature is the quantification of precipitates.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Cada vez mais, novas e mais potentes, técnicas experimentais têm surgido e podem complementar os estudos em maraging, como por exemplo: microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução (High As faixas de temperaturas e as possíveis fases que podem ser formadas durante os tratamentos térmicos são indicadas pelo diagrama de fases de uma liga; a Figura 5 mostra o diagrama de fases do sistema ferro-níquel, na condição de equilíbrio e metaestável. Dada a composição da liga (13)(14)(15)(16)(17)(18), no tratamento térmico de solubilização, o material é aquecido a uma temperatura suficiente para atingir o campo da fase austenita (γ -Figura 5 no equilíbrio e metaestável região 1) e mantido por um determinado tempo para que os átomos de soluto possam difundir pelo material e formar uma solução sólida de uma única fase (100% austenita -CFC), esse tratamento térmico também pode ser chamado de austenitização. [41,42] Figura 5 -Diagrama de fases do sistema Fe-Ni na condição de equilíbrio e metaestável Diagrama de fases do sistema Fe-Ni no equilíbrio (esquerda) mostrando os campos da austenita (γ) e da martensita (α) e na condição metaestável (direita) ilustrando a microestrutura da (1) austenita CFC em solução sólida, (2) martensita CCC dúctil, (3) endurecimento por precipitação da martensita por pequenos precipitados intermetálicos durante o envelhecimento e (4) super envelhecimento e austenita revertida.…”
Section: Introductionunclassified
“…Em relação aos precipitados formados, tem-se observado, após envelhecimento, a presença reiterada de dois tipos: Ni3Mo, Ni3Ti e a fase de Laves Fe2(Mo,Ti). No entanto, nem todos os trabalhos concordam entre si sobre os tipos e as características dos precipitados presentes, pois, caracterizá-los não é uma tarefa trivial, devido principalmente a suas dimensões pequenas (geralmente se apresentam menores do que 100 nm) e por parte deles terem a mesma estrutura cristalina [8,[13][14][15][16][17][18][19][20]. joalheria [7,21].…”
unclassified