将淬火工件由常温继续冷却到更低的温度,使残余奥氏体转变为马氏体的热处理操作称为冷处理。冷处理的目的是为了提高钢的硬度和耐磨性,稳定工件尺寸,主要用于轴承、工具以及部分渗碳件等。
一般把钢铁材料经过普通的热处理后进一步冷却到摄氏零度以下某一温度(通常为0~-80℃)的处理方法称为普通冷处理或冰冷(subzero)处理;而把低于-130℃以下(通常为-130~-196℃)的冷处理叫做深冷(cryogenic)处理,深冷处理又常称为超低温处理。
深冷处理是将被处理工件置于特定的、可控的低温环境中,使材料的微观组织结构产生变化,从而达到提高或改善材料性能的一种技术。被处理材料在低温环境下由于微观组织结构发生改变,宏观上表现为材料的耐磨性、尺寸稳定性、屈服强度、抗拉强度等方面的提高。应用行业包括航空航天、精密仪器仪表、摩擦偶件、工模具、量具、纺织机械零件、汽车工业和科学等领域。深冷处理可以使得、摩托车、轮船、滑雪撬、小型等上的发动机零部件的使用寿命大大延长。
真空热处理
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,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,东坑真空热处理,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,大朗真空热处理,延长模具寿命的目的。
超深冷的分类:根据冷却方式的不同,茶山真空热处理,深冷处理可以分为制冷机法和低温液体冷却法两类。压缩空气制冷曾经得到一定程度的应用,但是由于设备存在结构复杂、维修不方便等缺点,很少采用。近几年发展起来的低温冰箱,随着制冷温度的下降,同时由于其结构紧凑和操作运行简便等优点,有望在-100 ℃的温度附近得到广泛的应用。然而,对于温度更低的深冷处理,其应用时机还不成熟。常采用的则是低温液体冷却法,真空热处理,由于液氮的温度合适、来源广泛、无污染、价格比较便宜,大多情况下利用液氮作为冷媒介质,有时还利用液氮和酒精等介质混合的方式获取不同的温度。
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