如何通過鈮提高灰鑄鐵材料的強度
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無名

- 2021-07-09 14:10
離問題結束還有
1、鈮與碳極強的親和力使其在鑄鐵及相似的高碳熔池中的回收變得復雜化。在鐵合金或熔煉界面快速形成一層鈮的碳化物,其溶解情況決定了鈮在熔池中的回收率。通過對鈮鐵溶解過程的研究,進一步確定鈮在鑄鐵中的行為。
2、根據制動盤性能以及鑄造工藝要求,實驗用鈮鐵純度為65%的標準鈮鐵,鈮鐵的熔點范圍為1580~1630℃(固相線和液相線溫度),遠高于鑄鐵,略高于鑄鋼。鈮與鐵不發生放熱反應。因此,鈮鐵在鐵水中不是熔化過程,而是一個以界面擴散為基礎的溶解過程。這個溶解過程需要一定時間,根據實驗條件,將鈮鐵塊加工為大小為Ф5mm×30mm的圓柱型。 實驗設備包括10kg中頻感應電爐,每次試驗熔煉量為7kg,Ф35mm×150mm砂鑄型,實驗前砂型預熱到200℃,鐵水過熱到1500℃澆注。分析儀器包括4XB金相顯微鏡、掃描電鏡、MCO120-MHV-2000型顯微硬度計等。
最后得出結論:
1)鈮鐵在鐵水中不是熔化過程,而是一個以界面擴散為基礎的溶解過程。在擴散前沿上,鈮與石墨中的碳相互作用,使得石墨形態變得細小卷曲,在遠離擴散方向上,由于鈮含量較低,石墨形態受到的影響不大。
2)在垂直方向上,由于擴散溫度較水平方向上高,其擴散層的寬度也較大,即垂直方向上更有利于鈮鐵的溶解擴散。
3)研究表明,鈮對珠光體基體的影響在于使其細化,從而提高了材料的強度。
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