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復合板廠家
利用光學顯微鏡、掃描電鏡和透射電鏡研究了復合耐磨板的微觀組織,探討了加熱溫度對雙金屬耐磨鋼板組織的影響,尤其是對雙金屬耐磨鋼板中馬氏體的影響,通過回火處理,研究了回火溫度對微觀組織的影響,利用透射電鏡對雙金屬耐磨鋼板中化合物的結(jié)構(gòu)、形貌、含量及其顆粒尺寸進行了分析研究。
復合耐磨板的組織是由鐵素體、貝氏體和馬氏體組成,初生相為δ-鐵素體,并以柱狀方式生長,形成δ-鐵素體柱狀晶。隨加熱溫度的升高,馬氏體含量先增后減,同普通鋼相比,雙金屬耐磨鋼板獲得了良好的高溫性能。雙金屬耐磨鋼板中析出的碳化物主要為M3C、MC和M2C相,同時還存在數(shù)量較多的氧化物和硫化物。隨著溫度下降,δ-鐵素體開始向奧氏體轉(zhuǎn)變,奧氏體晶粒也以柱狀方式生長,雙金屬耐磨鋼板的室溫顯微組織為多邊形鐵素體、少量珠光體和少量粒狀貝氏體的混合組織,雙金屬耐磨板中的MC和M2C相的數(shù)量隨回火溫度的升高而有所增加,而平均粒徑無明顯變化。溫度繼續(xù)下降,在奧氏體晶界處最先發(fā)生相變形成貝氏體,細小、彌散分布的M-A織保持良好高溫性能,高溫下MA組織分解形成穩(wěn)定的合金滲碳體以及600℃左右下MC和和Mo2C析出相大幅度增加,形成柱狀奧氏體晶粒。
當加熱溫度達到770℃時,馬氏體含量達到最大值,Mo在鋼中的固溶強化作用,析出相增多,鐵素體+MA組織+少量珠光體的混合組織對阻止雙金屬耐磨鋼板組織粗化,保持良好的高溫性能有較大影響。 隨回火溫度升高,原奧氏體晶界形核以及貝氏體側(cè)向形核導致貝氏體呈交織狀分布,馬氏體含量減少,并變的細小,析出相主要是Nb和Ti的碳化物。