粉末冶金不锈钢材料综合强化方法分析(共3374字).doc
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1、粉末冶金不锈钢材料综合强化方法分析(共3374字)摘要:本文基于粉末冶金工艺完成了多孔高氮奥氏体不锈钢的制备,实验表明采用高温气体渗氮工艺能够有效将双相不锈钢材料转化为奥氏体不锈钢,可在显微组织中发现CrN相析出物。制备出的多孔高氮奥氏体不锈钢在力学性能、耐腐蚀性能上呈现出明显优势,能够有效实现对双相不锈钢材料的综合强化。关键词:粉末冶金;双相不锈钢;多孔高氮奥氏体不锈钢1.利用双相不锈钢材料制备多孔高氮奥氏体不锈钢(1)实验方法选取近球形高氮双相不锈钢粉末作为原材料,其化学成分包含Cr、Mn、Mo、Ni、C、N、O、Fe,粉末颗粒的粒径均值为13m。将该粉末与碳酸氢铵造孔剂共同添加到V型混粉
2、机内,运转24h后使两种物质均匀混合;随后送入普通油压机内加压374MPa,使其冷压成型;接下来进入烧结过程,在200条件下保温1h,通过预烧结去除造孔剂;在高温烧结时,分别在1120、1200、1250条件下保温2h,且烧结气氛为氮氢混合气体,氮气、氢气比例为95:5;在其他参数设置上,将加热速率、降温速率均设为每分钟5,待完成高温烧结后随炉冷却。在样品制备工艺参数设置上,选取S1-S9共9个样品,其中S1-S4的烧结温度均为1200、S5-S8的烧结温度均为1120、S9的烧结温度为1250,且S1-S4、S5-S8的质量分数依次由10%-40%递增,S9的质量分数为30%。(2)样品检测
3、选取X射线衍射仪针对样品的相组成进行分析,在45kV、250mA、钼靶扫描的条件下开展测试,将扫描角度设为8-45、步长设为0.01,并将得出的XRD数据转换为铜靶数据;利用场发射扫描电子显微镜针对样品的组织形貌进行观察;利用砂纸打磨样品,并进行金刚石抛光处理;随后选取透射电子显微镜针对样品的显微组织进行观察,针对相区的化学成分进行分析,并完成相鉴定;接下来利用线切割工艺将样品切割成圆片状,其规格为30.5mm,经由金相砂纸打磨、凹坑仪处理后使圆片厚度达到20m,并选用离子减薄仪再次减小样品厚度,完成样品平衡相图的计算。在此基础上,采用万能力学试验机、电化学工作站与三电极体系分别针对试样的压缩
4、性能、电化学性能进行测试1。2.多孔高氮奥氏体不锈钢的综合性能分析(1)显微组织分析SEM显微组织在烧结温度为1200的条件下,选取孔隙率存在差异的试样针对其SEM显微组织进行观察,其中大孔隙的产生主要源于造孔剂挥发现象,小孔隙则是由于烧结不完全造成的,且造孔剂的质量分数越大,则孔隙率越大、孔隙分布状态越均匀。通过观察试样的高倍显微组织可以发现,从S1中仅能观察到小孔隙与氮化物析出物,从S3中能够观察到孔隙、氮化物、原始粉末颗粒边界以及分布于粉末颗粒间的小孔隙,从S2中可以观察到析出物存在细条状、细颗粒状两种形貌。SEM-EDS定量分析结果表明,在上述两种形貌的析出物中氮、铬的含量较高。XRD
5、图谱通过观察试样的XRD图谱(如图1所示)可以发现,所选样品的相结构均为奥氏体+氮化物析出物。在采用渗氮烧结工艺后,样品中的氮含量有所上升,促使原始材料中的铁素体+奥氏体双相组织转变为单相奥氏体组织,其中超出奥氏体不锈钢固溶极限的氮元素将会以氮化物的形式析出。在此过程中,不同孔隙率的试样析出物均为CrN、Cr2N两相,而不同烧结温度将造成试样的相组成的差异性,例如从S7试样的XRD图谱中可以观察到CrN相的衍射峰,而从S3、S9的XRD图谱中均可以观察到CrN、Cr2N两相的衍射峰,由此说明渗氮温度的差异将直接影响到氮化物的种类与相对含量2。热力学平衡相图通过观察Fe-17.5Cr-10.85
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