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马氏体相变与液氮深冷处理

文章出处:济南超能试验仪器 人气:发表时间:2017-08-30 09:32

马氏体相变与液氮深冷处理
材料经奥氏体化后快速冷却,在较低温度下发生无扩散型的马氏体相变,马氏体转变是一种非常重要的固态相变,强化材料的重要手段之一。
马氏体对于改善材料性能的意义
材料的马氏体相变是一种无扩散相变,通过切变完成晶格改组,而不涉及成份变化,只有在冷却过程中具有同素异构转变的材料才可能有马氏体转变。由于马氏体转变的无扩散性,相变需要很大的驱动力和过冷度。由淬火冷却形成的马氏体相变,又称为热诱发马氏体相变,经淬火处理后再配以回火处理,来调整硬度、韧性等以满足各种工件的不同性能的要30~50℃,保温一定时间后,快速在水,盐水或油中冷却。这些淬火介质的淬冷能力虽然都很强,但是由于先转变的奥氏体对未转变的奥氏体的转变具有抑制作用,只有进一步增加相变驱动力,即增加过冷度才能使相变继续进行,所以对于大多数的铁碳合金,淬火后总是存在一部分残余奥氏体。若残余奥氏体含量过大,将会直接影响回火处理的质量,达不到工件开始温度)远远低于室温,所以常规的淬火介质不能使材料淬火后得到全部马氏体。
因此,为了提高工件的性能及使用寿命,得到满意的淬火质量,尽量减少残余奥氏体以更低的温度,使残余奥氏体在这一过程中继续转变为马氏体。这样可进一步提高钢的硬度和耐磨性,并稳定钢件的尺寸。
马氏体相变与深冷处理
既然马氏体相变对于金属材料性能有着如此大的意义,如何改善马氏体的相变成了重要研究课题。济南超能专业研发的液氮深冷箱通过达到-196度超低温来实现了金属材料马氏体的转变,最终达到改善金属材料性能的作用。这是因为奥氏体在低温环境下非常不稳固及分解, 使原来的缺陷 ( 微孔及内应力集中的部份 ) 产生塑性流动而变成组织细化, 因此只要将金属置于超低温环境下, 其中的奥氏体会转化成马氏体, 内应力因而消除。
在超低温时由于组织体积收缩, Fe 晶格常数缩细而加强碳原子析出的驱动力, 于是马氏体的基体析出大量超微细碳化物, 这些超微细结晶体会使物料的强度提高, 同时增加耐磨性与刚性。另一方面,超低温度可转移金属原子的运能, 使原子之间不能扩散分开从而使原子结合更紧密。
 
深冷处理的应用
目前,液氮深冷箱广泛应用在精密冲压模具、纳米材料、精密塑胶模具、切削刀具、滚齿刀,铝合金材料、硬质合金切削刀具/夹具、粉末冶金模具等众多领域。
超深冷处理作用:
提升工件的硬度及强度
保证工件的尺寸精度
提高工件的耐磨性
提高工件的冲击韧性
改善工件内应力分布
提高疲劳强度
提高工件的耐腐蚀性能
提高生产力
 以上就是济南超能关于液氮深冷箱深冷处理与马氏体相变相关介绍,希望对大家有所帮助,如需了解更多深冷设备信息,欢迎拨打咨询电话15764123246

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此文关键词:马氏体相变,液氮深冷处理
 

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