采用HESP 的方法在工業(yè)純鐵表面形成了一層劇烈的塑性變形層,從表面往基體延伸的過程中,變形層的變形程度越來越小,整個劇烈塑性變形層具有3 個明顯的特征:最外層已看不出晶界,整個變形層連成一片;中間是條紋狀的劇烈變形層,條紋之間有明顯的界面;第3 層是劇烈變形層和基體的過渡帶,晶粒變長。整個劇烈變形層與基體之間雖然存在過渡帶,但無明顯界面。
噴丸10 min 試樣較原始試樣的衍射峰發(fā)生了明顯的寬化,衍射峰發(fā)生寬化的原因主要有3 個,即試驗(yàn)條件、晶粒細(xì)化以及微觀畸變。
利用JADE 軟件對噴丸10min 劇烈變形層晶粒大小和微觀畸變進(jìn)行計(jì)算,平均晶粒大小為34.6 nm;微觀畸變?yōu)?.0273% 。
不銹鋼具有良好的耐蝕性,是國民經(jīng)濟(jì)和日常生活中不可缺少的特殊性能鋼種。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,不銹鋼的產(chǎn)量和消費(fèi)量將不斷增加。不銹鋼的生產(chǎn)需要消耗大量的Ni、Cr、Ti、Nb 等有色金屬資源,同時,需要消耗大量的能源,還對環(huán)境造成較大的污染。而從實(shí)際的觀點(diǎn)來看,在不銹鋼構(gòu)件中,只有表面層的合金元素才能發(fā)揮其耐蝕的作用,其它部分的合金元素被浪費(fèi)了,特別是對于截面尺寸較大的構(gòu)件來說,所浪費(fèi)的合金元素更多。因此,通過對廉價材料(如工業(yè)純鐵和低碳鋼等)進(jìn)行表面合金化,在表面一定厚度內(nèi)形成一層類似不銹鋼成分的合金滲層,用以替代整體的不銹鋼材料,既可以滿足工程構(gòu)件對腐蝕性的要求,又大大地減少了昂貴合金元素的用量。
廉價材料不銹鋼化是靠表面合金化來實(shí)現(xiàn)的。目前表面合金化主要有兩種方法,第一類是采用表面冶金的方法;第二類是采用固態(tài)滲金屬的方法。第一種方法易產(chǎn)生較多的冶金缺陷,組織結(jié)構(gòu)、成分的不均勻性將存在于表面,致使材料表面的耐腐蝕性和力學(xué)性能降低;對于固態(tài)滲金屬的方法來說,雖然不會形成熔化區(qū),但是為了能使被滲元素能充分的擴(kuò)散,滲金屬工藝需要在高溫下進(jìn)行,并且保溫時間長,這將導(dǎo)致基材晶粒尺寸的長大和性能的退化,同時在隨后的冷卻過程中,容易導(dǎo)致工件的變形,甚至開裂。
因此,為了保證滲層和基材具有最佳的耐腐蝕性能和力學(xué)性能,降低表面合金化的溫度、縮短合金化處理時間是關(guān)鍵。根據(jù)經(jīng)典的擴(kuò)散理論,為了實(shí)現(xiàn)原子的定向遷移,除了需要存在化學(xué)位梯度外,還需要有足夠的擴(kuò)散通道和克服擴(kuò)散過程中晶格對原子擴(kuò)散所形成的勢壘。經(jīng)表面自納米化處理的材料,晶界、位錯、空位等非平衡缺陷的數(shù)量急劇增加,而且不含孔洞、雜質(zhì)等缺陷,適合用于擴(kuò)散研究。從擴(kuò)散動力學(xué)來說,這些缺陷為表面合金化元素的互擴(kuò)散提供了短程擴(kuò)散的通道,提高了擴(kuò)散系數(shù)、降低了擴(kuò)散激活能,使得低溫、快速表面合金化過程得以進(jìn)行。
運(yùn)用高能噴丸法在工業(yè)純鐵表面制備一層自納米化層,在較低的溫度下,利用其對擴(kuò)散的促進(jìn)作用,實(shí)現(xiàn)Cr、Ni 元素快速向純鐵表面擴(kuò)滲,在純鐵表面形成類似不銹鋼成分的合金化改性層,即實(shí)現(xiàn)工業(yè)純鐵的表面不銹鋼化并對不銹鋼化層的組織結(jié)構(gòu)以及耐蝕性能進(jìn)行表征 。
工業(yè)純鐵是用于冶煉精密合金、高溫合金、超低碳不銹鋼、電熱合金等重要的原材料。
工業(yè)純鐵主要由電弧爐、氧氣轉(zhuǎn)爐、電弧爐加爐外真空脫碳、氧氣轉(zhuǎn)爐加爐外真空脫碳等方法生產(chǎn)。不同工藝生產(chǎn)的工業(yè)純鐵各具特點(diǎn):
1.電弧爐純鐵的特點(diǎn):是最早生產(chǎn)純鐵的方法,最低含碳量為0.025%,含氮量較高,受石墨電極增碳的影響,不能生產(chǎn)更低含碳量的純鐵。
2.氧氣轉(zhuǎn)爐純鐵的特點(diǎn):可以生產(chǎn)含碳量小于0.01%的低碳純鐵,但其含氧量高,含氮量較低,只能生產(chǎn)品質(zhì)一般的工業(yè)純鐵。
3.電弧爐或氧氣轉(zhuǎn)爐與爐外精煉雙聯(lián)法生產(chǎn)高品質(zhì)純鐵的特點(diǎn):純鐵含碳量為0.005%,磷、硫、氧、氮以及非金屬夾雜物含量低,是目前品質(zhì)最好的純鐵,國內(nèi)太鋼、寶鋼、武鋼、撫鋼等都可以生產(chǎn)高品質(zhì)純鐵 。
工業(yè)純鐵(又名:電工純鐵,電磁純鐵)鋼號:DT3,DT4, DT4A, DT4E, DT4C工業(yè)純鐵化學(xué)成分參考值見下表:C≤0.010Si≤0.10Mn≤0.25P≤0.015S≤0.010 Al...
工業(yè)純鐵的定義:雜質(zhì)總含量<0.2%及含碳量在0.02%~0.04%的純鐵稱為工業(yè)純鐵。知識點(diǎn)延伸:工業(yè)純鐵為含碳量不超過0.0218%的純鐵,亦稱錠鐵。純度可達(dá)99.8%~99.9%,低于電解...
含碳量不超過0.021%的純鐵,亦稱錠鐵。純度可達(dá)99.8%~99.9%,低于電解鐵,故其強(qiáng)度、硬度、彈性系數(shù)均比電解鐵高,但塑性則較低。工業(yè)純鐵用平爐生產(chǎn),氧化期特長,以除去碳等雜質(zhì),故成本很高。在...
工業(yè)純鐵是鋼的一種,其化學(xué)成分主要是鐵,含量在99.50%-99.90%,含碳量在0.04%以下,其他元素愈少愈好。因?yàn)樗鼘?shí)際上還不是真正的純鐵,所以稱這一種接近于純鐵的鋼為工業(yè)純鐵。一般工業(yè)純鐵質(zhì)地特別軟,韌性特別大,電磁性能很好。常見的有兩種規(guī)格,一種是是作為深沖材料的,可以沖壓成極復(fù)雜的形狀;另一種是作為電磁材料的,有高的感磁性的低的抗磁性。
自納米化層在長時間保溫后并沒有發(fā)生晶粒長大,這是由于納米晶鐵的熱穩(wěn)定溫度在500 ℃以上,大量晶界的存在對元素的擴(kuò)滲將起到增加擴(kuò)散通道的作用。
從表面往內(nèi)部延伸的過程中元素含量急劇下降,在距表面7 μm 處Cr、Ni 元素含量已經(jīng)非常低。即便在表面由于擴(kuò)散時間較短,合金元素還沒有分布均勻,合金化層的成分與不銹鋼成分有較大差異。因此,只能說形成了類似不銹鋼成分的合金化改性層。在這里,將自納米化處理的工業(yè)純鐵經(jīng)過合金元素的擴(kuò)滲處理,形成的類似不銹鋼成分的合金化改性處理稱之為不銹鋼化。
在純鐵表面形成了Cr 含量很高的表面合金層。這說明經(jīng)過表面自納米化處理在純鐵表面得到的納米結(jié)構(gòu)層只有在熱穩(wěn)定溫度以下才能發(fā)揮其晶界體積比高、晶界處于非平衡狀態(tài),為原子提供短路擴(kuò)散通道的優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)原子的大量滲入。由于在500 ℃時Fe依然保持體心立方晶格, 而Cr 元素屬于體心立方晶格,Ni 元素屬于面心立方晶格,根據(jù)擴(kuò)散理論,晶格匹配將有助于擴(kuò)散,所以在純鐵不銹鋼化層中,Cr 元素的含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于Ni 元素。
元素?cái)U(kuò)滲過后衍射峰數(shù)量大量增加,說明經(jīng)過合金元素?cái)U(kuò)滲以后,表面產(chǎn)生了新相。擴(kuò)散后的試樣表面的XRD 分析也顯示在試樣表面滲入了大量的合金元素 。
表面自納米化處理使得純鐵的腐蝕電位降低,而經(jīng)過不銹鋼化處理后腐蝕電位得到了提高。
測得自納米化試樣、原始試樣和自納米化后擴(kuò)滲試樣的自腐蝕電位分別是–0.661,–0.597,–0.565 V。試樣經(jīng)表面自納米化后,自腐蝕電位比原始試樣更負(fù),表面自納米化后擴(kuò)滲處理試樣的自腐蝕電位較原始試樣正移了0.032 V。這說明純鐵經(jīng)表面自納米化后,耐腐蝕性降低了,自納米化后擴(kuò)滲處理使純鐵的耐蝕性有所提高。
純鐵是活性金屬,經(jīng)表面自納米化處理后,表面發(fā)生劇烈塑性變形,晶界數(shù)目急劇增加,塑性變形還導(dǎo)致大量缺陷的產(chǎn)生,使純鐵表面具有較高的儲存能,使表面原子的活性提高,導(dǎo)致耐蝕性的降低。表面自納米化試樣經(jīng)擴(kuò)滲處理后,在高溫下發(fā)生再結(jié)晶,使變形所致的殘余應(yīng)力被釋放,畸變被消除,系統(tǒng)的自由能降低,原子活性降低;同時,合金原子的滲入提高了表面的電極電位,使得純鐵的耐蝕性能提高 。
1) 采用高能噴丸的方法,在0.6 MPa 壓力下噴丸10 min,可在工業(yè)純鐵表面獲得平均晶粒大小為34.6nm、微觀畸變?yōu)?.0273%的自納米化層。
2) 由于自納米化純鐵含有大量晶界,為合金元素?cái)U(kuò)散提供了通道,自納米化工業(yè)純鐵在500 ℃,通過外加50 MPa 壓力,經(jīng)過12 h 擴(kuò)散, Cr、Ni 元素快速擴(kuò)滲到工業(yè)純鐵表面,在工業(yè)純鐵表面獲得類似不銹鋼成分的合金化改性層。
3) 經(jīng)表面不銹鋼化處理的工業(yè)純鐵自腐蝕電位達(dá)到–0.565 V,要高于原始試樣及自納米化處理試樣,自納米化后不銹鋼處理使純鐵的耐蝕性有所提高 。
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評分: 4.3
利用高能噴丸(high energy shot peening,HESP)法在電工純鐵表面獲得了一定厚度的納米晶層;同時采用在噴丸彈丸中添加鎳粉和鉻粉的方法,實(shí)現(xiàn)了電工純鐵表面自納米化-合金化改性。運(yùn)用金相顯微鏡、掃描電鏡、X射線衍射分析以及電化學(xué)測試系統(tǒng)等手段對自納米化層以及合金化層的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行了表征,重點(diǎn)對其耐蝕性進(jìn)行了測試分析。結(jié)果表明,采用HESP方法,在0.6MPa噴丸壓力下噴丸6min,即可在電工純鐵表面形成一定厚度晶粒大小為47.9nm、微觀畸變?yōu)?.0431%的納米晶層。由于表面自納米化層中晶界數(shù)量急劇增加,變形產(chǎn)生的大量缺陷使電工純鐵表面具有較高的儲存能,導(dǎo)致表面原子的活性提高,耐蝕性降低。而滲Ni合金化后試樣的腐蝕電位Ecorr=-0.535V,滲Cr合金化后試樣的腐蝕電位Ecorr=-0.459V,均大于原始試樣的腐蝕電位,經(jīng)過合金化改性以后,電工純鐵的耐蝕性有所提高。
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評分: 4.6
綜述了國內(nèi)外表面自納米化鋼鐵材料的研究進(jìn)展。介紹了表面自納米化鋼鐵材料的不同制備方法,并對比分析了國內(nèi)外4種主要方法的優(yōu)缺點(diǎn)和工業(yè)應(yīng)用的可行性。從組織特征、力學(xué)性能、耐蝕性及擴(kuò)散性方面總結(jié)分析了表面自納米化鋼鐵材料的實(shí)驗(yàn)室研究成果。最后對鋼鐵材料表面自納米化技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化推廣前景進(jìn)行了展望。
灰口鑄鐵,白口鑄鐵,可鍛鑄鐵,鑄鋼,工業(yè)純鐵
灰口鑄鐵6.6~7.4
白口鑄鐵7.4~7.72
可鍛鑄鐵7.2~7.43
鑄鋼7.8
工業(yè)純鐵7.8759
通常為7.86 7.9就行了
一般工業(yè)純鐵質(zhì)地特別軟,韌性特別大,電磁性能很好。
工業(yè)純鐵熔點(diǎn)比鐵高,在潮濕的空氣中比鐵難生銹,在冷的濃硫酸中可以鈍化。
1) 電磁性能好。矯頑力(Hc)低,導(dǎo)磁率μ高,飽和磁感(Bs)高,磁性穩(wěn)定又無磁時效。
2) 鋼質(zhì)純凈度高。電磁純鐵系列鋼質(zhì)均為鎮(zhèn)靜鋼,又采用了精練,所以內(nèi)部組織致密,均勻,優(yōu)良,氣體含量少,成品含碳量≤0.004%,這為用戶簡化和縮短零件退火工藝創(chuàng)造了可靠條件。
3) 冷、熱加工性能好。冷加工如車、墩、沖、彎、拉……等都無問題。熱加工,如再鍛、再軋過程中,紅脆敏感性小,不少牌號無紅脆區(qū),可保證在較大的溫度范圍內(nèi)進(jìn)行加工。
4) 表面質(zhì)量好。具有良好的焊接和電鍍性能。
5) 尺寸精度高??商峁┏壤滠埌澹绨搴瘛?05mm,厚度公差可保證≤0.03mm;板厚>1.5mm,厚度公差可保證≤±0.05mm.
電磁純鐵性能指標(biāo)
磁性等級 | 牌號 | 矯頑力 | 矯頑力時效增值 | 最大磁導(dǎo)率 |
普級 | DT4 | ≤96 | ≤9.6 | ≥0.0075 |
高級 | DT4A | ≤72 | ≤7.2 | ≥0.0088 |
特級 | DT4E | ≤48 | ≤4.8 | ≥0.0113 |
超級 | DT4C | ≤32 | ≤4 | ≥0.0151 |
磁感應(yīng)強(qiáng)度B,T B200:≥1.2 ;B300:≥1.3;B500:≥1.4;B1000:≥1.5;B2500:≥1.62;B5000:≥1.71;B10000:≥1.8。
1 該鋼主要用來替代10,20鋼及工業(yè)純鐵等冷擠壓成型精密塑料模。2 用于制造高精度,高鏡面的,型腔復(fù)雜的塑料模具。3 特別適合于冷塑性變形。