精选
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淬火一直作为简单且历史上公认的碳钢硬化方法,但其基础科学机制仍未被完全理解。近期的研究表明,淬火后的Fe–C马氏体由超细铁素体和碳化物晶粒组成,晶粒尺寸通常约为1-2纳米,并形成孪生马氏体,其中ω-Fe3C位于α-Fe孪晶界上。回火(自动/后回火)会导致细晶的粗化或再结晶,从而形成各种显微结构,如珠光体、贝氏体和回火马氏体。
01 研究内容简介
当“淬火成钢” 这一延续千年的古老智慧,遇上现代尖端分析技术,一场颠覆百年认知的科学革命就此展开。本文作者以严谨的科研态度为基石,打破了基于普通放大镜的传统认知局限,通过海量细致的现代实验分析,对经典碳钢材料展开原子层次的深度探索,为读者呈现了一部兼具科普价值与学术深度的重磅力作。作者立足于最新科学实验成果,针对教科书中长期存在的含糊概念与滞后知识,进行了系统性的修正与完善。不同于传统研究的表层解读,本文将研究视角下沉至原子尺度,清晰阐释了碳钢材料中多个核心概念的物理本质,让曾经抽象的理论变得直观易懂。其中,亚稳定碳化物(ω-Fe₃C)相的全新发现堪称点睛之笔—— 这一关键科学突破不仅填补了碳钢基础理论的空白,更构建起自洽完整的淬火硬化科学机制,彻底改变了百年以来人们对 “淬火成钢” 的认知框架。作为碳钢基础研究领域的前沿成果,本文的价值贯穿理论学习与实践应用。对于本科生和研究生而言,它是厘清知识误区、深化理论认知的基础,能够帮助年轻学者建立起科学系统的碳钢研究思维;对于奋战在钢铁生产一线的工程师与研发人员,文中的突破性理论与精准解析具有极强的指导意义,正确运用这些知识将为钢铁生产工艺优化、产品性能提升带来革命性影响。从200 多年前钢铁科学研究的发轫,到如今原子级理论的成熟,“淬火成钢” 这一古老现象终于迎来了系统准确的科学阐释。该回顾性论文不仅是对传统理论的革新,更是推动钢铁行业高质量发展的重要动力,值得每一位对钢铁材料感兴趣的读者深入研读。



02 论文第一/通讯作者简介
平德海福耀科技大学公共实验中心研究员。1995年博士毕业于中国科学院金属研究所。1997-2021年在日本物质材料研究机构从事科学研究,主要研究内容为各种先进金属材料的组织性能研究,包括钛合金,高温镍基合金,镁合金和钢铁结构材料及各种磁性材料的研发。2021-2024年任职于郑州大学从事金属材料的基础科学研究。2024-2025年福建福耀科技大学新材料与新能源学院研究员。
03 资助信息
作者感谢国家自然科学基金项目(52371165、12275237),福州市科学技术厅项目(2024-Y-017、2024-SG-003、2024-SG-004),硅基材料教育部重点实验室,福建省汽车玻璃重点实验室,福建省智能汽车玻璃工程研究中心,中国载人航天工程空间应用系统(KJZ- 037)的支持04 原文信息
Dehai Ping, Hongping Xiang , Songjie Li, Peter K. Liaw , Jianzhong Jiang. Recent progress on the substructure of Fe-C martensite and pearlites: A review.Smart Materials in Manufacturing. Volume 4, 2026, 10012605 原文链接
https://doi.org/10.1016/j.smmf.2026.100126
06 期刊简介

Smart Materials in Manufacturing (SMMF) 是一本跨学科的开放获取型国际期刊。期刊主要关注最新型嵌入式功能材料的制造、加工及创新,聚焦现有及最前沿的处理新型材料及系统的制造技术。期刊主编由RMIT University的Cuie Wen教授担任。
SMMF主要刊发原创研究论文、权威评论和最前沿的研究理论及观点。涉及研究领域包括但不限于结构层次、仿生学、受控相位形成、结构适应性、形状记忆和变形能力、刺激响应、针对目标应用、传感和驱动的改进和定制特性。
所有投至期刊的文章均经过严格、高水平的同行评审,一经收录将发表在月活用户超过2000万的ScienceDirect平台,供领域内的学者、及全球读者免费阅读、下载及引用。欢迎广大师生、学者朋友们积极投稿!
目前,期刊已被DOAJ,ESCI,Scopus,CAS(美国化学文摘),Ei Compendex,EBSCO及INSPEC等数据库收录,且SCImago排名Q1区。

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GMT+8, 2026-2-25 18:00
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