2、 马氏体的晶界、晶界边缘、晶界内部分解、细化,石排真空热处理,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,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,增城真空热处理,改善热处理质量,减少回火次数,延长模具寿命的目的。
新英格兰深冷处理学院Robin Rhodes研究发现,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。深冷处理技术的出现为低温学在工业中的实际应用和发展开辟了又一个广阔的研究领域。
液氮深冷隧道
1.2 深冷处理发展历史
早在100多年前,瑞士的钟表制造者把钟表的关键零件埋入寒冷的阿尔卑斯雪山中以提高钟表的使用寿命;而一些经验丰富的工具制造者在使用工具之前,大朗真空热处理,把工具储存在冷冻室内几个月,也可以达到类似的效果。现在看来,他们已经在不自觉中运用了冷处理。
深冷处理技术能够显著提升金属材料的硬度、强度和耐磨性,从而延长其使用寿命和工作稳定性。深冷处理技术能够增强金属材料的微观结构稳定性,抑制其动态再结晶和晶粒长大,从而改善金属材料的综合性能。深冷处理技术适用于钢、铝合金、铜合金、镍合金等多种材料,也适用于多种形状和尺寸的零件。深冷处理技术无需添加化学试剂,无污染,而且深冷介质如液态氮气可以回收利用,具有良好的环保效果。
国外深冷处理技术的发展历程
国外的深冷处理技术从上个世纪初就开始了研究和应用,随着科技的发展和材料性能需求的提高,深冷处理技术被认为是一种重要的强化手段。
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