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耐磨板的扩散退火是为了减少金属锭,铸件或锻造坯料的化学成分和结构的不均匀性,将其加热至高温并长时间保持,以使钢板中的元素能够 完全扩散。 由于扩散退火的加热时间长且温度高,尽管钢的成分均匀,但钢板的结构严重过热,晶粒剧烈生长,韧性和塑性差,因此需要 进行完全退火或正火以精制化粒。 扩散退火会消耗大量能量,并且材料会严重燃烧。 它主要用于对钢锭以及铸件和锻件的高质量要求。
耐磨板中的脱碳是炼钢过程中的重要反应。 在脱碳过程中,会产生大量的一氧化碳气泡,强烈搅动熔池,使钢水的温度和化学成分均匀,可有效去除钢水中的气体和非金属夹杂物 。
因为脱碳可以发挥如此重要的作用,所以在制造钢时,装料的平均碳含量始终超过钢的指定碳含量,以便在氧化期间将这部分过量的碳氧化。 因此,可以说,在炼钢过程中,脱碳是手段而不是目的。 为了引起碳的氧化,可以将氧气吹入钢水中或添加矿石。
日本进口耐磨板经冷加工塑性变形可以提高其强度。这是由于日本进口耐磨板在塑性变形后位错运动的阻力增加所致。固溶强化通过合金化(加入合金元素)组成固溶体,使日本进口耐磨板得到强化称为固溶强化。相变强化。通过热处理等手段发生固态相变,获得需要的组织结构,使日本进口耐磨板得到强化,称为相变强化。
相变强化可以分为两类沉淀强化(或称弥散强化)。在日本进口耐磨板中能形成稳定化合物的合金元素,在一定条件下,使之生成的第二相化合物从固溶体中沉淀析出,弥散地分布在组织中,从而有效地提高日本进口耐磨板的强度,通常析出的合金化合物是碳化物相。
日本进口耐磨板表面超硬化处理方法主要有物理气相沉积(PVD),化学气相沉积(CVD),物理化学气相沉积(PCVD),扩散法金属碳化物履层技术,其中,PVD法具有沉积温度低,工件变形小的优点,但由于膜层与基体的结合力较差,工艺绕镀性不好,往往难以发挥超硬化合物膜层的性能优势。
CVD法具有膜基结合力好,工艺绕镀性好等突出优点,但对于大量的日本进口耐磨板而言,其后续基体硬化处理比较麻烦,稍有不慎,膜层就易破坏。因此其应用主要集中在硬质合金等材料上。
PCVD法沉积温度低,膜基结合力及工艺绕镀性均较PVD法有较大改进,但与扩散法相比,膜基结合力仍有较大差距,此外由于PCVD法仍为等离子体成膜,虽然绕镀性较PVD法有所改善,但无法。
由扩散法金属碳化物覆层技术形成的金属碳化物覆层,与基体形成冶金结合,具有PVD、PCVD无法比拟的膜基结合力,因此该技术真正能够发挥超硬膜层的性能优势,此外,该技术不存在绕镀性问题,后续基体硬化处理方便,并可多次重复处理,使该技术的适用性更为广泛。