惠州专业生产厂家【亿和】东莞亿和高频淬火
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产品参数
产品价格8
发货期限自付
供货总量81760222
运费说明第二天
品牌亿和模具钢材有限公司
货号热处理
类型热处理
打样周期1-3天
加工周期1-3天
年最大加工(件)
工厂长安亿和0769-81760222
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深冷处理主要是以液氮为制冷剂,在-196℃下 对材料进行处理的一种方法,它是热处理工艺的延续[1-2]。早在一百多年前,瑞士的钟表制造商将钟表的关键零件埋到阿尔卑斯雪山中进行“深冷处理”,零件的耐磨性和可靠性都得到了提高。工具制造者把工具钢放到冷冻箱进行“深冷处理”,以提高其使用寿命,这是人类早期应用深冷处理技术的例子[3-5]。

前苏联最早研究出深冷处理方法,它可以防止工具钢产生脆断现象,并使其寿命提高1.5~2倍[6-7]。美 国在20世纪50年代开始进行金属材料深冷处理的研究,并于1965年首次将深冷处理技术实用化[8-9],在车刀、钻头、铣刀、丝锥和工具钢中进行深冷处理,显著提高了刀具的耐磨性和使用寿命[10-11]。我国在20世纪80年代开始引入深冷处理技术,科研工作者们对深冷处理的工艺、机理都做了一定的研究。研究方向主要集中在工模具钢,高速钢及轴承钢等[12-14],经深冷处理后的材料性能比一般冷处理后的材料的性能普遍得到改善。近几年,深冷处理技术的研究已从黑色金属逐步扩展到有色金属(铝合金、铜合金、镁合金等)以及复合材料等方面,并取得了一定进展。与传统的冷处理相比,深冷处理能更有效地改善材料的力学性能并提高材料的稳定性和使用寿命[15]。因此,深冷处理技术是能充分挖掘材料性能并且潜力巨大的新型材料强韧化工艺[16-18]。

1深冷处理工艺

深冷处理一 般以液氮作 为制冷剂进行深冷处理,它不仅制冷温度低(可达-196℃),而且经济方便无污染。深冷处理主要分为两种方法[19-20]:一种是气体法。利用氮气的汽化潜热或低温氮气制冷进行深冷处理;另一种是液体法。液氮与工件直接接触,使其骤冷至-196℃,保温一定时间后回复至室温,也有通过乙醇稀释液氮进行深冷处理。液体法由于降温速率大,容易产生过大的热应力,导致热冲击作用大。而气体法可实现降温速率的可控性,热冲击作用小,在研究中被广泛采用[21]。

1.1深冷处理升降温速度

对于深冷处理的升降温速率现在有两种观点[22],一种是急冷急热法,即将工件直接放入液氮中进行深冷处理,深冷处理结束后直接放到空气中,恢复到室温。有学者认为这种方法使工件的温度急剧变化,导致工件内部应力变化大,使材料结构破坏或失效。另一种是采取缓慢升降温的方法,即工件按照一定的温度梯度逐步达到一定温度后进行深冷处理。如对淬火后的工件先冷却到室温再进行深冷处理,对于室温下或受热冲击比较大容易产生开裂的工件,先吊置在液氮上方进行预冷,再进行深冷处理;也可以通过深冷处理装置精确控制升降温速率的方法进行深冷处理。

1.2深冷处理时间

对于工件深冷处理保温时间的长短应考虑工件的尺寸大小和导热速率以及组织转变等因素。但有学者认为,深冷处理过程中不需要考虑奥氏体向马氏体的转变速度。也有学者认为保温时间越长越好,长时间保温使组织的转化和碳化物的析出更充分,从而更好地提高材料的性能[23]。

1.3深冷处理次数

对于深冷处理的次数,目前比较认可的一种观点是多次优于单次,并且大量的试验研究表明,工件经过二次深冷处理后的效果 [24]。因为第二次深冷处理会重复 次深冷处理,工件组织进一步转化,碳化物进一步析出。但是进行3次以上深冷处理对工件组织的影响不明显,无太大意义[25]。

段春争等[26]通过对高速钢循环深冷处理后的显组织和力学性能的研究发现,与一次长时间深冷处理相比,多次短时循环深冷处理后,W6Mo5Cr4V2钢中马氏体的c/a和含碳量明显减小,残留奥氏体数量进一步降低,有大量新的超细弥散碳化物颗粒沿马氏体孪晶带和位错线析出,碳化物的平均粒度显著降低,经多次短时间循环深冷处理后高速钢力学性能更好。因此,在实际生产中应适当增加深冷处理次数。

2深冷处理对材料性能的影响

目前,深冷处理对材料性能影响的研究主要包括:硬度、强度和耐磨性、观组织、尺寸稳定性。也有学者对深冷处理后材料的腐蚀性进行了研究,但是深冷处理对材料腐蚀性能的作用效果不明显,对组织和力学性能的影响比较显著。因此,国内外学者就深冷处理对材料性能的研究主要集中在力学性能和观组织方面。

2.1硬度、强度和耐磨性

硬度、强度和耐磨性是衡量材料性能的重要指标。研究学者发现,深冷处理作为一种热处理工艺,可以使材料中的残余奥氏体得到进一步转化并促进碳化物进一步析出,从而提高材料的硬度、耐磨性和韧性,有效提高材料的力学性能。

Gill等[27]对AISIM2高速钢在-196℃深冷处理并保温38h发现,深冷处理过程中残留奥氏体向马氏体转变,并且深冷处理能得到更细小的晶粒组织,也观察到了大量细小弥散的碳化物析出。腾杰等[28]对紫铜深冷处理前后的力学性能 和组织进行 了对比,分析发现,深冷处理24 h,紫铜的显硬度达到峰值,强韧性得到了提高。其原因是深冷处理会引起紫铜晶粒内部位错增加或形成亚结构,部分空洞消失及因变形引起的加工硬化。陈振华等[29]对YL20.3硬质合金顶锤材料深冷处理的研究表明,通过深冷处理硬质合金硬度得以改善,深冷时间为2h和4h时较为明显。黄云战等[30]对铅黄铜合金深冷处理研究认为,β相的析出和弥散分布是深冷处理提高铅黄铜合金强韧性和硬度的主要原因。陈鼎等[31]对铝和铝合金的深冷处理进行研究,通过对铝和铝合金深冷处理前后的XRD衍射峰强度和力学性能的变化 进行分析 和比较,发 现1230、2019、2024、3003、4032、7075和8009铝合金经深冷处理后力学性能提高。

2.2观组织

材料经深冷处理后,奥氏体进一步转化,晶粒细化,组织内部析出大量细小、弥散的碳化物,促进合金组织均匀化、致密化,从而提高了材料的耐磨性和尺寸稳定性。

顾彪等[32]对回火后W6Mo5Cr4V2、W18Cr4V高 速钢刀具进行-196℃控温和液氮浸泡式深冷处理,研究发现,高速钢的韧性和硬度得到了提高,晶粒细化是性能提高的主要原因;其次,大量碳化物的析出也有助于其性能的提高。蔡红等[33]研究了深冷处理对95Cr18不锈钢显组织、力学性能及耐腐蚀性的影响,发现对淬火后95Cr18不锈钢进行深冷处理,可以显著降低钢中的残留奥氏体,析出更多细小的碳化物颗粒,提高钢的硬度及耐磨性。邓黎辉等[34]对 高强韧冷作模具钢SDC55经液氮深冷处理后的组织和性能进行了研 究,结果表明,深冷 处理使SDC55钢的残留奥氏体一部分转变成马氏体,并且在马氏体上有弥散的细小碳化物析出,使材料的硬度和耐磨性都得到提高。但长时间的深冷处理并不能使残留奥氏体转变完全,未转变的残留奥氏体分布在马氏体的周围,因此,材料深冷处理后拥有优良的强韧性。

2.3尺寸稳定性

材料的尺寸稳定性是指材料在受机械力、热或其他外界条件作用下,其外形尺寸不发生变化的性能。工件尺寸变化的大小主要取决于残余奥氏体的量,如果材料中有大量的残余奥氏体,则残余奥氏体向马氏体转化过程中会产生较大尺寸的变形。在精密加工领域,某些关键零部件经过机械加工后尺寸精度会发生变化,如果钢件中残留的奥氏体较多,则在应用过程中会因为奥氏体转变成马氏体造成零件尺寸的变化,影响使用和技术要求的制定[35]。

张红等[36]对GCr15、38CrMoAl钢、铝合金2A11以及球墨铸铁进行试验研究,发现深冷处理能够有效改善GCr15、38CrMoAl钢、铝合金2A11以及球墨铸铁的尺寸稳定性,并认为,深冷处理改善材料尺寸稳定性的机理主要是残留奥氏体的转变和残余应力的释放两个方面。王荣滨[37]对4种有代表性的普通黄铜性能进行了试验,研究表明,经深冷处理后,黄铜的抗拉强度、弹性极限、硬度分别提高了12%、26%、45%,但伸长率下降了11%;组织稳定、尺寸稳定,畸变减少,有利于提高使用寿命。

3深冷处理机理

国内外的研究学者认为,金属及其合金经深冷处理后,其观组织结构的变化主要包括以下几个方面:残余奥氏体的转化;硬质相的析出;组织致密化、晶粒细化和转动;残余应力与原子动能的变化。

3.1残余奥氏体的转化

对于钢铁材料而言,深冷处理会促进基体中残余奥氏体进一步向马氏体转变。而影响尺寸稳定性的主要原因是工件在长时间的存放和使用过程中,残留奥氏体的转变为马氏体,二者体积的差别,造成了工件形状和尺寸的变化,表现为尺寸的不稳定性。而且钢中奥氏体在低温环境下非常不稳定,通过深冷处理能使钢铁材料中的残余奥氏体进一步转化为马氏体,位错密度提高,从而提高了工件在存放和使用过程中的稳定性及力学性能。

刘勇等[38]通过对Cr12MoV钢深冷处理发现,深冷处理可显著降低Cr12钢中的残留奥氏体含量,经3×1 h循环深冷处理+180℃×1.5 h回火后,其残留奥氏体含量由未冷处理的34.36%降至2.58%,92.5%的残余奥氏体得到转化。孙莹等[39]通过对T10钢的深冷处理研究发现,深冷处理后T10钢的残留奥氏体含量降低38.2%,部分转化为马氏体,同时马氏体基体上细小弥散的碳化物增多,从而提高了钢的硬度、冲击韧性和耐磨性。

3.2硬质相的析出

经深冷处理后,钢铁材料体积收缩使铁的晶格常数有缩小的趋势,从而促进了碳原子的析出,碳原子在低温条件下扩散速度低,所以,在马氏体基体上会析出超细碳化物[40]。张红等[41]对3Cr13深冷处理研究发现,与普通热处理相比,深冷处理后,钢中析出的碳化物数量明显增多,分布更加均匀弥散,硬度和冲击韧性都得到了提高。对于有色金属及其合金,陈鼎等[42]认为由于温度的降低,合金中产生变形能,一部分变形能转化为内能使合金组织处于亚稳态,于是沿位错线及晶界会析出强化相。所以,硬质相的析出是材料性能提高的主要原因之一。黄利银等[43]通过研究深冷处理对镍基合金GH3030力学性能和组织的影响后发现,GH3030深冷处理后,晶粒内会析出大量细颗粒。

3.3晶粒细化、转动与组织致密化

有学者认为,晶粒细化是由于马氏体点阵常数发生变化及其板条发生碎化引起的[44],也有学者认为,细碳化物的析出造成了组织细化[45]。王晓峰 等[46]通过对Cr-Zr-Cu电极合金深冷处理研究发现,深冷处理使Cr-Zr-Cu合金产生了孪晶结构,析出高弥散的Cr、Zr粒子,基体组织变得致密。陈文革等[47]对W-Cu合金进行 深冷处理研究发现,W-Cu合金发生了“类马氏体”转变,铜颗粒弥散析出,晶粒细化,原子发生位移和体积收缩,从而提高了合金的密度和强度。

材料在深冷处理过程中,由于热胀冷缩使材料产生巨大的内应力,使得晶粒发生了转动,择优取向形成了织构,这一新理论由陈鼎等[48]提出并在铝和铝合金中得到了证实。

3.4残余应力与原子动能

工件经过机械加工和强化工艺强化后都能引起残余应力,其残余应力在使用过程中会缓慢释放,导致工件形状发生变化。深冷处理过程中,工件中不同的相发生收缩,产生了观应力,当应力达到一定程度时发生塑性形变从而释放残余应力;而且深冷处理过程中产生的热应力也会与残余应力发生作用,同样释放了残余应力。

谢薇等[49]发现经-196℃深冷处理有效降低了3D-Cf/Mg基复合材料的热残余应力。陈振华等[50]通 过对WC-Co硬质合金进行深冷 处理研究发 现,深冷处理较大程度提高了硬质合金表面的残余应力,同时,粘结相Co相发生fcc-Co向hcp-Co的马氏体相变,两者相互作用提高了WC-Co硬质合金力学性能和疲劳性能。残余应力也会提高工件的力学性能。Kalsi等[51-52]认为残余压应力可以有效地提高工件的耐磨性和疲劳寿命,且随着深冷处理温度降低,残余奥氏体向马氏体的转变就越充分,残余压应力就越大[53]。

原子间的结合力和原子的动能使得原子处在一个平衡的位置,深冷处理转移了材料内金属原子的部分动能,使材料内部的原子结合得更为紧密,从而提高了金属的性能[54-55]。

4总结与展望

深冷处理在金属材料中的研究已经取得一定成果,主要包括深冷处理工艺、对材料性能的影响及其作用机理等。经深冷处理后,材料的耐磨性、硬度、观组织和尺寸稳定性等都得到了改善,满足了不同的需求。而且深冷处理的研究也已经从黑色金属向有色金属发展。

深冷处理在发展的过程中也出现了比较多的问题,不同的深冷处理工艺对金属材料产生较大的影响。深冷处理机理对于不同的金属材料需要新的理论支持,而且,目前深冷处理工艺应用与实践仍有较大的局限,其原因在于深冷处理装备严重滞后,理论研究和实践应用需要进一步补充和完善。



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 从模具的使用寿命来看,满足硬度的要求只是达到模具技术要求的一个方面,它还有些性能要求是不好测量的,如强度韧性等等。模具质量的好坏并不能完全用硬度指标来进行认定,它不可能用硬度测量方法最终来检验出模具的使用寿命,热处理作为特殊工序(即特殊过程),它只能通过工艺验证,性能实验,确认合理的工艺参数,并严格实施经确认的工艺参数(工序过程控制)来保证产品质量的可靠性和稳定性。大量数据表明,真空热处理加工的冷冲模具变形较小、很少发生线切割开裂、磨裂的现象。压铸模采用先进的工艺方法,在一定程度上减少模具的龟裂以及使用中粘模的现象。总而言之,真空高压气淬工艺具有加热和冷却速度自由控制的优点,可以编制不同的工艺参数,得到预想的金相组织和性能。


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