摘要:特殊鋼經(jīng)過-196℃液氮深冷處理后,硬度、韌性及耐磨性能都得到不同程度的提升,從而使特殊鋼具有更加優(yōu)異的力學(xué)性能。特殊鋼中的殘余奧氏體在深冷條件下發(fā)生馬氏體相變,使特殊鋼的硬度及耐磨性提高,與此同時(shí),馬氏體在深冷環(huán)境下碳原子析出形成細(xì)小的碳化物,這些細(xì)小的碳化物在特殊鋼基體內(nèi)形成彌散強(qiáng)化,從而使特殊鋼的性能得到進(jìn)一步的提升,除此之外,深冷處理還會(huì)通過影響特殊鋼的殘余應(yīng)力及金屬原子動(dòng)能來影響特殊鋼的性能。
關(guān)鍵字:深冷處理 殘余奧氏體 馬氏體 碳化物
作者:李虎慶陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 甘肅 慶陽 745000
深冷處理可以使特殊鋼的硬度、韌性及耐磨性等力學(xué)性能得到提升,研究深冷處理在微觀機(jī)制上如何對(duì)特殊鋼的性能產(chǎn)生影響對(duì)指導(dǎo)深冷處理的使用場(chǎng)合,工藝方法等有著巨大幫助。
1 簡(jiǎn)述
深冷處理是冷處理的一種方式,通常指將材料在-196℃進(jìn)行處理的方法。早在100多年前,人們就將深冷處理應(yīng)用于鐘表零件,鑄件等產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)它能提高材料的強(qiáng)度、耐磨性、尺寸穩(wěn)定性和使用壽命。深冷處理最早是1939年由俄國人首先提出,但是一直不太成熟。隨著液氮技術(shù)及保溫材料的發(fā)展,1965年美國將其實(shí)用化。美國的若干個(gè)專業(yè)化深冷公司,如3xistruments&Toling、Material Improvement和Amecry等,分別對(duì)刀具、磨具、齒輪、特殊彈簧、硬質(zhì)合金、高速鋼、鈷基合金進(jìn)行了冷處理,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,深冷處理對(duì)于上述材料零件的使用壽命有顯著的作用。
2 深冷處理的微觀機(jī)制
2.1 殘余奧氏體轉(zhuǎn)變
對(duì)合金工具鋼和結(jié)構(gòu)鋼來說,硬度主要取決于內(nèi)部殘余奧氏體的量。在深冷處理過程中,殘余奧氏體的量受兩個(gè)因素制約:一是深冷處理前材料中奧氏體的量;二是材料的馬氏體開始轉(zhuǎn)變點(diǎn)Ms和馬氏體轉(zhuǎn)變結(jié)束點(diǎn)Mf。而馬氏體開始轉(zhuǎn)變點(diǎn)Ms主要取決于鋼的化學(xué)成份,其中又以碳含量的影響最為顯著。材料中殘余奧氏體的存在,除了降低硬度以外,在使用或保存過程中殘余奧氏體還會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變,使材料在磨削過程中可能出現(xiàn)裂縫。從這個(gè)角度來看,殘余奧氏體的存在會(huì)損害材料的耐磨性。但是,經(jīng)深冷處理之后的殘余奧氏體是相當(dāng)穩(wěn)定的組織,此時(shí)殘余奧氏體處于等軸壓應(yīng)力狀態(tài),而等軸壓應(yīng)力不會(huì)引起塑性變形,這部分殘余奧氏體很少再發(fā)生轉(zhuǎn)變,它在磨損過程中以韌性相出現(xiàn),起到緩和應(yīng)力,防止接觸疲勞擴(kuò)展的作用,使材料的韌性增加。所以,深冷處理對(duì)降低材料中的殘余奧氏體含量,提高材料的硬度及耐磨性起了很大作用,此外材料中一定量殘余奧氏體的存在對(duì)提高材料的韌性也是有好處的。
2.2 細(xì)小碳化物的析出
除了殘余奧氏體的原因外,金屬經(jīng)過深冷處理后性能得以改善的第二個(gè)原因是組織中各種碳化物顆粒的析出。馬氏體經(jīng)- 196℃深冷,由于體積收縮,F(xiàn)e的晶格常數(shù)有縮小的趨勢(shì),從而加強(qiáng)了碳原子析出的驅(qū)動(dòng)力,但由于低溫下的擴(kuò)散更為困難,擴(kuò)散距離更短,于是在馬氏體的基體上析出了大量的彌散的超微細(xì)碳化物。
材料中的馬氏體與細(xì)小的碳化物結(jié)合在一起,增加了彼此間的結(jié)合強(qiáng)度。在深冷處理過程中被細(xì)化了的碳化物顆粒更填充到材料微孔內(nèi)的殘留空間中,形成了比原來細(xì)密的結(jié)構(gòu)。這種顯微結(jié)構(gòu)也能使特殊鋼增加韌性和耐磨性。
2.3 組織細(xì)化
深冷處理可以引起粗大的馬氏體板條的碎化與細(xì)化,從而引起組織的細(xì)化,有學(xué)者認(rèn)為,馬氏體點(diǎn)陣常數(shù)的改變引起了組織細(xì)化,也有學(xué)者認(rèn)為,馬氏體分解析出微小的碳化物時(shí)造成了組織細(xì)化。組織細(xì)化在提高強(qiáng)度的同時(shí)也提升了材料的韌性,使得材料獲得了較好的強(qiáng)韌性配合,對(duì)材料性能的提升有很大的作用。
2.4 殘余應(yīng)力
低溫冷卻的收縮可使材料本身存在的微小缺陷(如微孔、應(yīng)力集中部位)產(chǎn)生塑性流變;溫度回升的過程中在空位表面產(chǎn)生殘余應(yīng)力,這種殘余應(yīng)力可以減輕缺陷對(duì)材料局部強(qiáng)度的損害,最終表現(xiàn)為材料抗力的提高;
2.5 金屬原子動(dòng)能
對(duì)鋼或其他合金來說,深冷處理能部分轉(zhuǎn)移金屬原子的動(dòng)能,原子間既存在使原子緊靠在一起的結(jié)合力,又存在使之分開的動(dòng)能。深冷處理正是部分轉(zhuǎn)移了原子間的動(dòng)能,從而使原子結(jié)合更緊密,提高了金屬性能。
3 展望
深冷處理作為一種公認(rèn)的能效提高特殊鋼硬度與耐磨性的工藝手段,逐漸為世界各國所采用。深冷處理能穩(wěn)定材料尺寸,改善均勻性,減小變形,且操作簡(jiǎn)單、不破壞工件、無污染、成本低等,具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)前景。在當(dāng)今建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的理念引導(dǎo)下,采用深冷處理改善鋼鐵材料的性能,提高材料使用壽命,減少鋼材浪費(fèi)是節(jié)約資源,減少浪費(fèi)的有效途徑。
但是目前學(xué)界對(duì)深冷處理如何影響性能的微觀機(jī)制尚沒有形成統(tǒng)一的看法,這主要是因?yàn)殇摬母黝惙倍啵瑥奶间摰胶辖痄?,不同元素的添加或多少都可能?duì)深冷處理的效果產(chǎn)生影響,因此,深冷處理對(duì)鋼性能影響的微觀機(jī)制還需要進(jìn)一步完善。
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