kth.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Deconstructing the Retained Austenite Stability: In Situ Observations on the Austenite Stability in One- and Two-Phase Bulk Microstructures During Uniaxial Tensile Tests
KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.ORCID-id: 0000-0001-9512-1881
Univ.Lille, CNRS, INRAE, Centrale Lille, UMR 8207 – UMET – Unité Matériaux et Transformations, 59000, Lille, France.
Department of Metallurgical and Materials Engineering, Indian Institute of Technology Jodhpur, Jodhpur, 342037, India.
Cornell High Energy Synchrotron Source, Ithaca, NY, 14853, USA.
Visa övriga samt affilieringar
2024 (Engelska)Ingår i: Metallurgical and Materials Transactions. A, ISSN 1073-5623, E-ISSN 1543-1940, Vol. 55, nr 11, s. 4600-4612Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Given the critical role that metastable retained austenite (RA) plays in advanced high-strength steel (AHSS), there is significant interest in obtaining a comprehensive understanding of its stability, to achieve excellent mechanical properties. Despite considerable attention and numerous studies, the significance of individual contributions of various microstructural factors (size, crystallographic orientation, surrounding phases, etc.) on the stability of RA remain unclear, partly due to the difficulty of isolating the direct effects of these factors. In this study, we examined the influence of microstructural factors while minimizing the effect of chemical composition on the mechanical stability of RA. We accomplished this by comparing the austenite (γ) stability in two distinct microstructures: a two-phase RA/martensite microstructure and a one-phase γ microstructure, both with nearly identical γ compositions. We employed in situ high-energy X-ray diffraction during uniaxial tensile testing conducted at both room temperature and 100 °C, facilitating the continuous monitoring of microstructural changes during the deformation process. By establishing a direct correlation between the macroscopic tensile load, phase load partitioning, and the γ/RA transformation, we aimed to understand the significance of the microstructural factors on the mechanical stability of the RA. The results indicate that very fine RA size and the surrounding hard martensitic matrix (aside from contributing to load partitioning) contribute less significantly to RA stability during deformation than expected. The findings of this study emphasize the critical and distinct influence of microstructure on γ/RA stability.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Springer Nature , 2024. Vol. 55, nr 11, s. 4600-4612
Nationell ämneskategori
Metallurgi och metalliska material
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-355211DOI: 10.1007/s11661-024-07569-4ISI: 001310693300001Scopus ID: 2-s2.0-85203708593OAI: oai:DiVA.org:kth-355211DiVA, id: diva2:1907829
Anmärkning

QC 20241025

Tillgänglig från: 2024-10-23 Skapad: 2024-10-23 Senast uppdaterad: 2024-11-18Bibliografiskt granskad
Ingår i avhandling
1. Microstructural Influences on Retained Austenite Stability in High Strength Steels and Kinetics of Lath Martensite Formation in Fe and Fe Alloys
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Microstructural Influences on Retained Austenite Stability in High Strength Steels and Kinetics of Lath Martensite Formation in Fe and Fe Alloys
2024 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

The stability of retained austenite (RA) is a critical factor for enhancing the mechanical performance of advanced high-strength steels. This study experimentally investigated the influence of microstructural factors on RA stability, isolating them from the influence of chemical composition. This is done through a comparative analysis of two-phase (RA/martensite) and one-phase (austenite) microstructures with nearly identical austenite compositions in medium-Mn steels. This approach enabled a focused examination of microstructural factors influencing austenite stability without the influence of composition. The experimental results were further correlated with a thermodynamic Ms model to determine the significance of different microstructural factors.

A major part of this thesis is dedicated to understanding microstructural factors and their influence on austenite stability. A range of characterization techniques were employed. (1) Scanning electron microscopy (SEM) coupled with electron backscatter diffraction (EBSD) was used to characterize the apparent microstructure. (2) Dilatometry and X-ray diffraction (XRD) were used to assess austenite stability during cooling, and (3) In-situ high-energy X-ray diffraction tensile test was used to assess austenite stability during deformation. The results showed distinct microstructure effects on the thermal and mechanical stabilities of RA, signifying the importance of the microstructural effects on γ/RA stability. 

In addition, another part of this thesis explored the kinetics of lath martensite formation in Fe and Fe alloys based on ultra-rapid cooling experiments. These experiments provided rare isothermal information on the transformation, indicating that substitutional alloying elements such as Cr, Ni, and Ru have small effects on the rate of lath martensite formation, in contrast to the behavior observed for interstitial C. A mathematical model based on the Arrhenius equation was developed to predict the rate and temperature dependence of lath martensite formation in Fe-C alloys.

Abstract [sv]

Stabiliteten hos restaustenit (RA) är en kritisk faktor för att förbättra den mekaniska prestandan hos avancerade höghållfasta stål. Denna studie undersökte experimentellt påverkan av mikrostrukturella faktorer på RA-stabiliteten, och isolerade dem från effekterna av kemisk sammansättning. Detta görs genom en jämförande analys av tvåfasiga (RA/martensit) och enfasiga (austenit) mikrostrukturer med nästan identiska austenitsammansättningar i medel-Mn stål. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde en fokuserad undersökning av mikrostrukturella faktorer som påverkar austenitstabiliteten utan påverkan av sammansättning. De experimentella resultaten korrelerades ytterligare med en termodynamisk Ms-modell för att bestämma betydelsen av olika mikrostrukturella faktorer.

En stor del av denna avhandling är tillägnad förståelsen av mikrostrukturella faktorer och deras inverkan på austenitstabilitet. En rad tekniker användes. (1) Svepelektronmikroskopi (SEM) kopplad med elektronbackscatter-diffraktion (EBSD) användes för att karakterisera mikrostrukturen. (2) Dilatometri och röntgendiffraktion (XRD) användes för att bedöma austenitstabilitet under kylning, och (3) In-situ högenergiröntgendiffraktionsdragtest användes för att bedöma austenitstabilitet under deformation. Resultaten visade distinkta mikrostruktureffekter på den termiska och mekaniska stabiliteten hos RA, vilket indikerar vikten av de mikrostrukturella effekterna på γ/RA-stabiliteten.

Dessutom har kinetiken för lattmartensitbildning i Fe och Fe-legeringar baserat på ultrasnabba kylningsexperiment undersökts. Dessa experiment ger sällsynt isotermisk information om martensitbildning, och tyder på att substitutionella legeringselement så som Cr, Ni och Ru har små effekter på bildnings hastigheten av lattmartensit, i motsats till det komplexa beteende som observerats för interstitiellt C. En matematisk modell baserad på Arrhenius-ekvationen utvecklades för att förutsäga hastigheten och temperaturberoendet av bildining av lattmartensit i Fe-C-legeringar.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan, 2024. s. 126
Serie
TRITA-ITM-AVL ; 2024:28
Nyckelord
Medium Mn Steel, Austenite stability, Martensitic transformation, In Situ High Energy Diffraction, Ultra Rapid Cooling, Medium Mn Stål, Austenitstabilitet, Martensitisk omvandling, In-situ högenergiröntgendiffraktions, Ultrasnabba kylningsexperiment
Nationell ämneskategori
Metallurgi och metalliska material
Forskningsämne
Teknisk materialvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-356530 (URN)978-91-8106-137-6 (ISBN)
Disputation
2024-12-13, Sal M3 / https://kth-se.zoom.us/j/69068902394, Brinellvägen 64 A, Stockholm, 10:00 (Engelska)
Opponent
Handledare
Tillgänglig från: 2024-11-20 Skapad: 2024-11-16 Senast uppdaterad: 2024-12-06Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(1723 kB)92 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 1723 kBChecksumma SHA-512
afaa3e7027f8c06cd3ecc24183dba3ec1a3c0a8a88c15d7902b1df21c96699afe5b93a69ce1c5b8ee06e5f57224a22280474d7c3eb4615c7d335c7ed3a00b9cc
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Person

Kumpati, JoshuaHedström, PeterBorgenstam, Annika

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Kumpati, JoshuaHedström, PeterBorgenstam, Annika
Av organisationen
MaterialvetenskapEgenskaperStrukturer
I samma tidskrift
Metallurgical and Materials Transactions. A
Metallurgi och metalliska material

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 93 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 221 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf