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正文內(nèi)容

合金元素在合金鋼中的作用(參考版)

2025-06-27 04:53本頁面
  

【正文】 釩通過細小碳化物顆粒的彌散分布可以提高鋼的蠕變和持久強度。有細化晶粒作用,所以對低溫沖擊韌度有利。 固溶于奧氏體中可提高鋼的淬透性;但以化合物狀態(tài)存在的釩,由于這類化合物的細小顆粒形成新相的晶核,將降低鋼的淬透性。強碳化物及氮化物形成元素 在高鎳含鋁合金中形成γ′相〔Ni3(Al,Ti)〕,彌散析出,提高合金的熱強性,有防止和減輕不銹耐酸鋼晶間和應(yīng)力腐蝕的作用。含量高時析出彌散分布的拉氏相TiFe2,而產(chǎn)生時效強化作用。固溶于奧氏體中提高鋼淬透性的作用很強,但化合鈦,由于其細微顆粒形成新相的晶核從而促進奧氏體分解,降低鋼的淬透性。 為彈簧鋼和低合金高強度鋼中常用的合金元素。提高鋼的淬透性和抗回火性,對鋼的綜合力學(xué)性能,特別是彈性極限有利。為常用的脫氧劑。不形成碳化物 為了防止因硫?qū)е碌臒岽鄳?yīng)有足夠的錳,使形成熔點較高的MnS。在鋼中偏析嚴重,惡化鋼的質(zhì)量。 縮小γ相區(qū),因有FeS的形成,未能形成γ相圈。%的稀土加入量可以提高鋼的抗氧化性、高溫強度及蠕變強度;也可以較大幅度地提高不銹耐酸鋼的耐蝕性S有脫氣、脫硫和消除其他有害雜質(zhì)的作用。它們和氧、硫、磷、氮、氫的親和力很強,和砷、銻、鉛、鉍、錫等也都能形成熔點較高的化合物它們都縮小γ相區(qū),除鑭外,都由于中間化合物的形成而不形成γ相圈;它們在鐵中的溶解度都很低,%。 在鋼中偏析嚴重。固溶強化及冷作硬化作用極強;與銅聯(lián)合使用,提高低合金高強度鋼的耐大氣腐蝕性能,但降低其冷沖壓性能。不形成碳化物,但含量高時易形成Fe3P 固溶于鋼中的數(shù)量極少,所以對鋼性能的影響并不顯著。縮小γ相區(qū),但由于氧化鐵的形成,不形成γ相圈;%%與鉻、鉬等聯(lián)合使用,提高鋼的熱強性和耐蝕性,為熱強鋼及奧氏體不銹耐酸鋼的主要合金元素之一O細化鐵素體晶粒,在強度相同的條件下,提高鋼的塑性和韌性,特別是低溫韌性。 擴大γ相區(qū),形成無限固溶體,在α鐵中的最大溶解度約10%。由于固定鋼中的碳和沉淀硬化作用,可以提高熱強鋼的高溫性能,如蠕變強度等Ni由于細化晶粒的作用,提高鋼的沖擊韌性并降低其脆性轉(zhuǎn)折溫度。增加鋼的回火穩(wěn)定性,有二次硬化作用。部分元素進入固溶體,固溶強化作用很強。強碳化物及氮化物形成元素 與鋼中其他元素化合,有沉淀硬化作用;對鋼抗腐蝕性能的影響不顯著,但鋼表面滲氮后,不僅增加其硬度和耐磨性能,也顯著改善其抗蝕性。由于氮化物在晶界上析出,提高晶界高溫強度,從而增加鋼的蠕變強度。 擴大γ相區(qū),但由于形成氮化鐵而不能無限固溶;%%。提高鋼的熱強性和
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