[發明專利]一種硝酸鈰增韌高硬合金及其鑄造和熱處理方法在審
| 申請號: | 201810589025.8 | 申請日: | 2018-06-08 |
| 公開(公告)號: | CN108774706A | 公開(公告)日: | 2018-11-09 |
| 發明(設計)人: | 羅豐華;吳若晴;溫家飛;閔小兵;賀立;李益民 | 申請(專利權)人: | 中南大學 |
| 主分類號: | C22C33/06 | 分類號: | C22C33/06;C22C35/00;C21D1/18;C21D6/00;C22C38/02;C22C38/04;C22C38/24;C22C38/26;C22C38/32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 硝酸鈰 熱處理 硬合金 增韌 合金 鑄造 變質處理 沖擊韌性 粉末壓塊 合金配料 回火處理 整體硬度 熔煉 質量比 淬火 抗彎 鑄錠 澆鑄 | ||
一種硝酸鈰增韌高硬合金及其鑄造和熱處理方法,合金各元素的質量百分含量為Cr:9.0~13.0,B:2.6~2.9,C:0.7~0.9,Nb:0.4~0.8,V:0.4~0.8,Mn的含量小于0.3,Ce:0.04~1.0,S、P:≤0.01,余量為Fe。其中C、B總和:3.3~3.6;C/Cr質量比:0.06~0.08;Nb、V的總和為0.5~1.0。首先準備好Fe?硝酸鈰粉末壓塊,將合金配料、熔煉與變質處理后澆鑄合金,再采用淬火?回火處理。本發明鑄錠整體硬度HRC66.5~70.0,沖擊韌性達到13.8~18.0J/cm2,抗彎強度達到1336~1664MPa。
技術領域
本發明屬于高硬度耐磨鑄鐵領域,涉及一種硝酸鈰變質的微細硬質相和過飽和固溶體、馬氏體基體相的耐磨耐蝕鑄鐵的合金及其構件制備方法,可廣泛用于電力、冶金、機械、化工等行業中機械耐磨件制造。
技術背景
Fe-Cr-B-C耐磨鑄造合金主要以Fe2B或M2B為硬質相,具有良好的韌性和高硬度、高耐蝕性,熔煉-鑄造工藝性好,具有十分廣闊的應用前景。
變質處理是改善Fe-Cr-B-C合金組織和力學性能有效方法之一。變質劑按照作用可分為強碳、氮、硫化物形成元素,比如Ti、V等元素,和強成分過冷元素,比如表面活性元素稀土(RE)、Mg等。
稀土元素聚集在液固的生長界面上,限制晶粒長大,以提高合金的硬度、強度和耐磨性;并細化組織,使硼化物出現斷網狀和顆粒狀分布,提高沖擊韌性。研究表明:在Fe-Cr-B-C合金中添加0.6%的鈰(Ce)可使沖擊韌性提高86.4%。添加1.0%(Ce+La)的混合變質劑到Fe-Cr-B合金中,合金的硬度由52HRC增大到70.2HRC,沖擊韌性由3.36J/cm2提高到6.38J/cm2。
稀土變質可稀土合金或稀土絲的單一變質方法,也可采取復合變質處理,即以N、Ti、V、Mg、Si等元素和稀土的混合物作為變質劑。硅鎂混合稀土變質劑最常見的是復合變質方法,有研究表明:Fe-Cr-B-C合金經RE-Si-Mg變質后沖擊韌度比未變質前提高了72.2%;經RE-Ti變質并熱處理后,沖擊韌性提高了1.8倍;經RE-Mg變質沖擊韌性提高34.6%;經RE-Ti-N變質后網狀組織全部消失,韌性提高了133.3%;經RE-Mg-V-Ti變質處理后,沖擊韌性達到15.6J/cm2;經RE-Ti-Si-V變質處理后,沖擊韌性達到12J/cm2以上。
這些采用稀土變質的方法都有一個共同難點,即高活性的純稀土、稀土合金或復合稀土材料。由于稀土的高活性,使得變質劑本身或變質處理后合金的組織、性能難以控制,變質效果難以保證。
文獻1:LM陰極研究-發射原理與研究現狀[D].北京工業大學,2001:pp44-50。碳化La2O3-Mo合金的化學平衡:
3Mo2C(s)+La2O3(s)=2La(s,l)+3CO(g)+6Mo
由于Mo2C的作用,生成單質La的還原反應自由焓變化小了很多,從而反應產物La和CO的平衡分壓也高了10幾個數量級。當溫度高于1673K時,即1400℃,CO分壓低于E-9atm時,反應式會自動向右進行,即還原生成單質La。
專利文獻2:授權公告號CN 105695884B,制備的耐磨合金硬度為HRC66~70,沖擊韌性4~9J/cm2。該類合金的硬度較高,但沖擊韌性不足,強度指標較低,抗彎強度較低,在346~477MPa范圍,限制了該合金應用于一些外部載荷大、需要耐沖擊力作用的場合。
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