20世纪60~70年代是深冷处理技术的发展时期,深冷处理技术已经进入了产业化阶段。在这一时期,对深冷处理过程中的降温速度、保温时间和回升速度等工艺参数进行了大量的实验和理论分析,以期优化深冷处理效果。
随着电子显微镜、X射线衍射等表征手段的发展,人们可以更加清晰地观察和分析金属材料在深冷处理后的微观结构和相变规律,从而为深冷处理技术的进一步发展奠定了基础。
2、 马氏体的晶界、晶界边缘、晶界内部分解、细化,析出大量超细微的碳化物,过饱和的马氏体在深冷的过程中,过饱和度降低,大朗真空热处理,析出的超细微碳化物,与基体保持共格关系,能使马氏体晶格畸变并减小,微观应力降低,而细小弥散的碳化物在材料塑性变形时可以阻碍位错运动,从而强化基体组织;同时由于超细微的碳化物析出,均匀分布在马氏体基体上,减弱了晶界催化作用,而基体组织的细化既减弱了杂质元素在晶界的偏聚程度,又发挥了晶界强化作用。从而使材料的综合力学性能得到三个方面的提高:材料的韧性改善,冲击韧性高,基体抗回火稳定性和性得到提高;耐磨损的性能得到提高;尺寸稳定性提高。从而达到了强化基体,改善热处理质量,减少回火次数,延长模具寿命的目的。
深冷处理的次数
一般认为经二次深冷处理效果,石碣真空热处理,如前苏联采用的“热循环稳定处理法”。因为经二次深冷处理可以限度地改善材料的力学性能,常平真空热处理,重复次的变化,即细小碳化物的析出、马氏体针(片)的细化以及残留奥氏体向马氏体的转变;经二次深冷处理后,材料的组织将不再发生变化。材料不同,真空热处理,深冷处理温度也不同,材料硬度的增加也就不一样,但有一点可以肯定,深冷处理不会降低材料的原有硬度。
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