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金属材料深冷处理工艺作用机理介绍

文章出处:超能深冷箱 人气:发表时间:2017-11-16 09:50

金属材料深冷处理工艺作用机理介绍
金属材料冷处理技术是近年来兴起的一种改善金属工件性能的新工艺。所谓深冷处理,就是用液氮(-196℃)作为冷却介质将淬火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到远低于室温的某一温度,促使常规热处理后所存在的残余奥氏体得到进一步转化,从而改善金属材料性能。深冷处理后能明显提高金属工件的耐磨性、韧性和尺寸稳定性,使工件的使用寿命成倍地提高。
 
深冷处理针对黑色金属的改善主要在以下几方面:
    可析出超细碳化物,提高工件的耐磨性;可细化晶粒,提高工件的冲击韧性。
  可转变残奥,提高工件的硬度和耐磨性,稳定工件的尺寸。
  可成倍提高马氏体不锈钢的抗蚀性,提高工件的抛光性能。
  可改善有色金属的导电能力和抗蚀性。
  可减少模具变形、开裂。提高工件的尺寸精度。
金属材料冷处理技术作用机理如下:
  1、提升工件的硬度及强度
  深冷处理某种意义上是淬火的延续,让Mf点较低材料继续完成A向M的转变,在常规淬火后,有些材料残余奥氏体可达25%,甚至更高,通过继续转变,通常可以提**RC1-3度,多时甚至可达HRC5-6度。马氏体基体析出纳米级别的超细碳化物,微量提升了工件的硬度。上海交大的钱士强用16Mn实验,基本撇开了残奥转变的影响,经多次深冷的工件相比未深冷的硬度提高了HRC约1.5度,说明弥散分布的超细碳化物对组织起到了弥散强化的作用。根据材料手册,材料硬度在HRC50以上时,我们可以看到硬度每提升HRC0.5度,铬钢、铬钒钢及铬钼钢的抗拉强度通常提高幅度在30MPA左右。
  2、提高工件的耐磨性
硬度提升,马氏体比奥氏体显而易见的更耐磨。像W18CR4V\CR12等材料,当硬度从HV600提升到HV800时,其相对耐磨性分别提升大约15%至20%。大量析出并弥散分布在马氏**错线和孪晶带上的超细碳化物,对马氏体基体起到钉扎和支撑的作用,即使深冷有时并未明显提升工件硬度,但我们可以明显看到其耐磨性的提升。对高碳高合金工件来说,耐磨性提升50%还是比较多见的。
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此文关键词:金属材料,深,冷处理,工艺,作用,机理,介绍,
 

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