1.1 深冷处理后的组织转变
深冷处理后的高速钢同时引起奥氏体和马氏体的转变。其中马氏体终转心点M1非常低,例如W18Cr4V的M1点为-100℃。因此淬火冷却到室温残留大量的奥氏体,而大量奥氏体的存在会降低钢的硬度,耐磨性以及热性能和磁性下降。实验证明,回火后,深冷处理可以使残留的奥氏体降低20%左右。表2所示为不同处理工艺对W18Cr4V钢残留奥氏体的影响.
通过对-196℃液氮中15min的深冷处理,实验表明,当温度在-70℃~-75℃到-130℃~-140℃范围内进行深冷处理时,马氏体转变;当冷却到-196℃时转变停滞;在-90~-120℃温度范围内,出现试样容积的,这就说明了马氏体已部分分解并在位错面上析出了碳原子并形成了超显微碳化物,真空热处理,其基体组织明显细化。
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,寮步真空热处理,过饱和的马氏体在深冷的过程中,过饱和度降低,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,增城真空热处理,均匀分布在马氏体基体上,石碣真空热处理,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。
国外的金属材料深冷处理技术经历了从实验到应用,从常规到,从单一到多样的发展过程。随着技术的不断改进和创新,深冷处理技术在金属材料领域中的地位日益突出,对提高材料的综合性能、拓宽其应用范围起到了积极的作用。在技术的驱动和市场的需求下,深冷处理技术将会在未来的几年内继续发展,并将给金属材料工业带来更加美好的前景。
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