4. 结束语
深冷处理作为材料热处理的一种延续,材料终性能的好坏,不单取决于热处理的工艺,还有深冷处理以及热处理与深冷处理之间相互搭配的工艺。随着现代工业的发展,茶山真空热处理,对材料的性能的要求也越来越高。而当代材料的一大研究趋势主要表现为,在基本不改有的传统材料的成分基础上大幅度提高其性能,从而有效的提高资源的利用率和回收率,充分发挥材料的潜力。在材料性能得到改善的同时降低了成本,真空热处理,减小了对环境的损害。因此,有关材料的深冷处理的研究必将成为国内外材料科学工作者的一个重要研究方向。而深冷处理涉及到的关键技术之一就是如何方便、快捷、低廉、可靠且可控地获得低温。因此,未来对深冷处理装置及其工业应用的研究具有重要意义。
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,寮步真空热处理,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。
目前工业生产中,金属材料的淬火工艺主要是将工件加热到材料的Ac3或Ac1以上30~50℃,保温一定时间后,快速在水,盐水或油中冷却。这些淬火介质的淬冷能力虽然都很强,但是由于先转变的奥氏体对未转变的奥氏体的转变具有抑制作用,只有进一步增加相变驱动力,即增加过冷度才能使相变继续进行,所以对于大多数的铁碳合金,淬火后总是存在一部分残余奥氏体。若残余奥氏体含量过大,将会直接影响回火处理的质量,达不到工件所要求的性能。此外,对于某些不锈钢,东坑真空热处理,高合金钢,氧化锆陶瓷等由于其Ms(马氏体转变开始温度)远远低于室温,所以常规的淬火介质不能使材料淬火后得到全部马氏体。
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