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历史OMSEM和高硬度双金属耐磨衬板退火锭观结构的变化电渣,退火后锻造和历史XRD说明淬火和回火工艺,其相位的TEM说明,萃取电解高硬度双金属耐磨衬板碳化在三种状态经计算,后果JMatPro热力学相比较图.。高硬度双金属耐磨衬板均匀化退火,在1250℃保温4h,快冷却后,带间隔显著低垂,比ESR锭缓慢二次枝晶臂间距,随着热处置温度的快速重熔越大,原料表现出的硬度下降的趋势;晶粒尺寸陆续在480?520℃下滑,很低点发现在520℃,然后陆续上涨。

  电渣锭高硬度双金属耐磨衬板伪共晶碳化物主要与Fe3Mo3CV8C7;加热该锻造工艺,Fe3Mo3C溶于基体和碳化物观结构和树枝状结晶间的偏析;二次碳化物和杂质元素,它趋于低垂晶界偏析,和袭击职能改进各向异性。溶解在基部V8C7高硬度双金属耐磨衬板物种,残留在退火锻造和淬火和在组织回火后未溶解的颗粒的量小;淬火回火大量V8C7沉淀,Mo2C的碳化物的二次硬化基,高温度高硬度双金属耐磨衬板均质化退火的横向袭击的能量比90J,与未处置样品比较,淬火和大于20J回火侧向袭击的能量状态,横跨1倍的袭击能量高,或凑近程度钢(其是袭击能量78J和23J)




3. 合金元素对回火转变的影响

  (1)提高回火稳定性 合金元素在回火过程中推迟马氏体的分解和残余奥氏体的转变(即在较高温度才开始分解和转变), 提高铁素体的再结晶温度, 使碳化物难以聚集长大,因此提高了钢对回火软化的抗力, 即提高了钢的回火稳定性。提高回火稳定性作用较强的合金元素有:V、Si、Mo、W、Ni、Co等。

  (2)产生二次硬化 一些Mo、W、V含量较高的高合金钢回火时, 硬度不是随回火温度升高而单调降低, 而是到某一温度(约400℃)后反而开始增大, 并在另一更高温度(一般为550℃左右)达到峰值。这是回火过程的二次硬化现象, 它与回火析出物的性质有关。当回火温度低于450℃时, 钢中析出渗碳体; 在450℃以上渗碳体溶解, 钢中开始沉淀出弥散稳定的难熔碳化物Mo2C、W2C、VC等, 使硬度重新升高, 称为沉淀硬化。回火时冷却过程中残余奥氏体转变为马氏体的二次淬火所也可导致二次硬化。


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