众利坚热处理(图)-石碣真空热处理-真空热处理
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视频作者:东莞市众利坚金属科技有限公司





1.1 深冷处理后的组织转变

  深冷处理后的高速钢同时引起奥氏体和马氏体的转变。其中马氏体终转心点M1非常低,例如W18Cr4V的M1点为-100℃。因此淬火冷却到室温残留大量的奥氏体,而大量奥氏体的存在会降低钢的硬度,耐磨性以及热性能和磁性下降。实验证明,回火后,深冷处理可以使残留的奥氏体降低20%左右。表2所示为不同处理工艺对W18Cr4V钢残留奥氏体的影响.

  通过对-196℃液氮中15min的深冷处理,实验表明,当温度在-70℃~-75℃到-130℃~-140℃范围内进行深冷处理时,马氏体转变;当冷却到-196℃时转变停滞;在-90~-120℃温度范围内,出现试样容积的,真空热处理,这就说明了马氏体已部分分解并在位错面上析出了碳原子并形成了超显微碳化物,其基体组织明显细化。





超深冷的分类:根据冷却方式的不同,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,大朗真空热处理,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,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。







国外的金属材料深冷处理技术经历了从实验到应用,从常规到,从单一到多样的发展过程。随着技术的不断改进和创新,深冷处理技术在金属材料领域中的地位日益突出,对提高材料的综合性能、拓宽其应用范围起到了积极的作用。在技术的驱动和市场的需求下,深冷处理技术将会在未来的几年内继续发展,并将给金属材料工业带来更加美好的前景。






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