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发表于 2010-3-19 10:05:45
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来自: 中国上海
7、Mo
1 b- _; [8 ^ _& ^(1)钼的良好作用是:
) U* K8 j. M' g( A$ ]1)细化晶粒的作用比W更强,所以可降低钢的过热倾向性,提高强度、硬度、热稳定性。, H A. k* X3 b) P
2)Mo在钢中会使锻件σb、σs、HB↑,而使δ、ψ、αk↓。提高M体回火稳定性,与Cr、Ni结合可大大提高淬透性,可细化晶粒,提高韧性,使锻造加工容易。
5 R8 T; P$ S: F4 ]7 S0 _6 L3)降低回火脆性,对某些结构钢可消灭回火脆性(如24CrMoV5),所以可提高强度而塑性并不降低,钼可提高钢的冲击韧性。①又一说是合金元素(包括Mo在内)均只有抑制回火脆性的作用而不能达到消除回火脆性。Mo的影响是:含量达0.2%即有良好作用。所以普通合金结构钢含Mo0.25~0.4%对放置回火脆性温度范围550~600℃长期工作的钢才规定含Mo为0.5~0.6%,当含Mo量超过一定值时(对低碳钢此限为1.0%),则反而会使高温回火水冷钢变脆。Mo钢长时间回火易变脆。②当含P和Mo较高时,即使有Mo或W等也仍不能避免回火脆性产生。③附带说说降低回火脆性的方法(见上段)。( A6 ?7 r9 c" Q! w" J
4)提高钢的的矫顽力,改善磁性。
: z5 Z8 [$ c$ \5 {$ p5)其碳化物也很稳定,它并阻止其它碳化物析出。高温也很难向固溶体转移。
' O C% z& e3 e! e u8 ?6)钼可代钨(因为原子量成半关系,所以可用1%Mo代替2%W)。% `" N% u9 K7 V2 ~8 V( K' x( ^8 a
7)同样Mo亦可提高奥氏体稳定性而用于阀门钢。
L" \ a i4 o3 l, y8)可提高Cr、Ni不锈钢的抗晶间腐蚀能力。$ R9 @' R1 d( ^! H1 G4 l
9)在某些还原性介质中易使耐酸不锈钢钝化,从而提高耐腐蚀能力。(如亚硫酸、沸磷酸及醋酸、草酸、蚁酸等)。. A9 `7 j( {) q: A2 A3 W2 S7 S3 _
10)可提高珠光体耐热钢的热强性,并可单一加进耐热钢,其量约0.5~1%(并独作合金元素时会使钢有石墨化倾向)。4 d# b( ?& g( }% l. M5 a
(2)钼的不良影响:' A/ b" ?5 A2 O5 d( i# B
1)有挥发性,在加热时,会生成褐色烟气(氧化钼)发生蒸发。( X2 z$ R- [( Y" B4 d5 [. \
2)促进脱碳,所以为防止脱碳其淬火温度应较一般降低10~20℃,阻碍石墨化。
8 E& m! K7 x; {& @0 T3)Mo是铁素体形成元素,所以为了得到奥氏体,应相应多加Ni、Mn等奥氏体形成元素。否则当Mo含量较多时就易出现铁素体δ相或其它脆性相而使韧性降低。
7 @/ H2 ` ~' e$ p) `, H4)Mo降低钢导热率的作用同W,但Mo可防止过热。, `) @, l$ U- {: [
5)Mo钢比碳钢变形抗力高。
* b6 h: L9 t8 Q9 S* C& A$ t# l(3)一般合金钢中的钼含量:
: R3 x! y" `6 p) |+ }- r合金结构钢和工具钢:Mo=0.15~0.30% (例5CrNiMo、35CrMo、40CrMnMo、38CrMoAlA等)
3 E4 f3 o2 P! L& i不锈耐酸钢:Mo =1~2.6% (如Cr17Mo2Ti、Cr25MoTi、Cr18Ni18Mo2Cu2Ti等)
8 F; S6 D( t; h: \9 L. [5 n耐热不起皮钢:Mo =0.4~1%(16Mo、20CrMo、Cr5Mo、25Cr2Mo1VA、15Cr11MoV等)2 L& u" U9 k# }* e4 ~
航空用高温合金:Mo =0.35~7% (如901合金=Cr12Ni43Mo6Ti3BMo2Ti)) y% \1 l/ t, }% y0 Z# Y3 v. R
0 ^3 K; k* w5 H6 x8、V2 L* |( w9 g( f( u2 p( g
(1)钒的良好作用是:
9 z& x% V7 t2 |# t; e- O" n6 o' `- o% u1)细化晶粒作用强,可提高钢的强度和韧性,减小过热敏感性,提高热稳定性。. M, G" i, B+ U7 |' Z7 T
2)提高M体的回火稳定性。它对淬火钢硬度的影响,与温度有关:在正常淬火温度下(稍高于AC3点时)。因为V与C化合成VC而降低了固溶体的合金度,所以硬度降低,当淬火温度提高至超过AC3点很多时(且有较长保温时间),则VC都转进固溶体,所以硬度可提高。一般地说V对淬透性有不利的影响,但韧性较好,加了V不易淬裂。中碳钢加V强度↑,韧性不变低。
5 x5 O& f# R3 J: f' X _3)V与O、N都有很大的亲和力,亦是强碳化物元素。一般VC的弥散度很高,且极稳定。所以它既利脱氧、脱气得到致密细晶组织,提高塑性、韧性及高强度,其冲击性能和疲劳强度都较无V钢高,在高温及低温(<0℃)均有高强度、韧性。由于碳化钒的高度分散阻止焊缝晶粒粗大,所以可改善钢的可焊性能,但加热到VC溶解温度后即会引起钢晶强烈长大。
6 X: B" G# L5 v9 r7 m4)由于V可提高钢的高温蠕变能,所以是热强钢合金元素之一。 T/ C' i( z; c, a) S
5)由于V钢表面内部均有细晶组织,所以对渗碳有利,可延长渗碳进行时间,无须进行二次淬火,一次即可直接淬至要求性能。
d( s ^6 ?2 H9 y: l6)V对结构钢机械性能的影响尚无定论。5 g$ {5 B) x9 i% S$ N5 {% R- {
(2)钒的不良影响:
' c7 O/ e% _/ _$ b& z+ N6 X2 @1)V无减低回火脆性的作用,因为V可提高回火稳定性,可细化晶粒,所以当V量不高时,也可适当提高韧性,而降低回火脆性。
( q# g; ~$ E( [0 g1 S8 g0 n% Y! B2)有阻碍钢的脱碳及石墨化的作用。
) H( C& d6 j) g9 j5 m$ ^3)含量达0.05%时将使硅钢矫顽力降低,这可能由于脱氧的作用。- P1 c2 i3 Y: ?& v- G
4)含碳一定时,V↑会使HB↓,所以一般含V≯1%(因为不溶入固溶体)。
7 e$ j7 X6 \/ T(3)一般钢中的含V量:
1 H) S7 R4 G! a+ T) p+ N合金结构钢:V=0.07~0.353 M- X# m0 a6 K% D- ^3 r* ]
(例20MnV、10CrV、45CrV、12CrMoV、25Cr2Mo1VA等)
' ?- ]8 c, c- g, U: Y3 V在合金结构钢中,由于含V>0.3%时将使回火脆性倾向急,则增大而少用。
- d, n/ |0 j# ?$ y" W 耐热钢:V=0.1~1 (例20Cr3MoVA等)V可提高高温蠕变性能,有脱氧能力。氮化钒的弥散硬化作用可使其有耐蚀和高的热强性,但V的时效脆性使含其量不宜过高。% a/ V$ s' l- j% b$ g% _0 w
高速钢:V=0.1~2.6 最近在研究增至5%,主要因为它能提高工具的热强度,特别是可提高它的切削性能(对切削高硬度材料亦很有利)所以加得多,但其量达一定值后,性能再增就不显著了。
0 r. R8 h/ Y Z6 T) t& c
: j' |* k4 F8 Z7 Y) {; |/ J+ a' h9、Co6 p+ H2 }9 e3 k8 G, ~8 @
(1)Co良好作用是:
) C: \9 y5 J* N$ L1)能细化晶粒,可降低钢的过热倾向性,向高速钢中加Co,可提高其耐用度。( d( ?4 Q" j! U
2)能提高钢的热强性(热硬性),它给高速钢增加了合金化的强度和促进回火碳化物形成。
. f2 C% n! T1 R0 E+ y, O3)能提高磁钢的矫顽力又同时提高它对磁碱留感应值,所以对磁钢有良好的影响(它本身即为磁性物质)。
6 ^4 X/ }' o! W1 `; b ~" F: Z4)含碳量很高时会促进钢中碳石墨化。4 M; C/ ~/ C5 G9 _1 ?# `
(2)Co的不良影响:: K/ j" q2 c) { q
1)含量过高,难以锻造。因为易析出硬而脆的金属化合物。# o( q/ n+ F! x# y% Y
2)有相当高的脱碳倾向性。, n: Y- q6 F4 x7 ~8 T5 M" W% m
3)价格昂贵,所以下列各种钴钢都很少使用。6 I+ ?6 G+ k @! r
4)钴的一个特性是:降低奥氏体的稳定性,促使钢中奥氏体等温转变曲线(C-曲线)左移。& R3 V! V& C- |' H5 k) [2 ]
5)因为易析出硬而脆的金属间化合物使机性变坏。
/ S( Q+ t# [, `3 X(3)一般合金钢的钴含量:
+ U+ ^+ S- f* z. Y/ X+ R! d1)热强钢:含Co=2~4%
5 v' u/ ?) }3 V( C(主要是铬钴钼钢组)
, {& d: Y( y e+ O* i' O# d0 e2)高速钢:含Co=4.5~10.5%( r. c# k3 _( _3 D
(BCo5、BCo10等超过10%作用已无显著增加)。* u. j. c/ S2 m/ R( A
3)磁钢:含Co=2.5~16.5%
- X# w4 b$ B* V2 z+ h( A, b9 u(Cr6Co3、Cr6Co5、Cr7Co10Mo、Cr9Co15Mo等)。" v6 l# ^) e/ \9 p
8 d' g( f. l$ U
10、Ti
5 Z# ^; k. X8 J b+ |% F+ d( p% @3 H& R(1)钛的有益作用是:6 t# U7 f- w$ S, D+ C- y
1)能形成很强固的TiC,可稳定到1300℃,有此稳定到高温的高度分散的TiC质点,所以可细化晶粒,降低钢的过热倾向性。
1 `: D* v, x! ~( Z7 u2)能防止产生晶间腐蚀现象,实践知:当Ti:C=5(一般C=0.03)时,效果最佳。当Ti:C=3,抗蠕变强度最高。满足上条件时的钢,因为所有的游离碳都被结合成了强固TiC,所以在加热过程中就不会再沿奥氏体晶界析出碳化铬。否则,晶界碳化铬的生成就将出现晶界固溶体的贫铬区,其电位就相对地降低了,而与固溶体基体和碳化物形成微温差电偶,晶间固溶体本身即为阳极而被腐蚀。晶间腐蚀的程度将随含碳量增加而加强。(粗晶亦易蚀)4 u! @! E% ~8 Q
3)钛钢易产生时效硬化,含钛量超过2%的低碳合金,其时效硬化就尤其明显。
. G: p# R+ a3 Y- N* b( r. R# X4)钛可改善不锈钢的焊接性能。1 E" l& ?* G! Q8 l. T5 [
5)Ti是强烈的铁素体形成元素。0.65%Ti就能使γ区完全封闭。它又是强碳化物形成元素。' J& d( g" b+ O: w
6)Ti能与S作用,降低硫的热脆作用,这与Mn相似。
) o5 B1 C1 d) ]. W; k9 ~% w0 e(2)钛的不良影响:( y7 V! f) a* D& ]1 |7 @
1)含Ti钢,特别是低碳之Ti钢,往往因其钢液粘度较大,而使其中非金属加杂,不易分离浮出应一致,在防止造成缺陷应注意。可在冶炼时注意高温操作和钢液的脱氧。
6 F8 `: G' _/ l' P# |1 l2)淬火钛钢硬度随含Ti量增加而降低。因为TiC非常稳定,甚至加热到1300℃都不能溶入到固溶体而减少了合金固溶体中的碳浓度的缘故。
- U+ k" i6 d: ]( l* r' e3)钛与N、O有很大的亲和力而极易成形TiN和TiO2,钢锭在较低温度时,就形成了较多的非金属夹杂和皮下多孔等缺陷。3 ^, Q1 ?% S& v7 N) R/ J
4)Ti也是铁素体形成元素,所以其含量较多(>2%)就易生成铁素体δ相或其它脆性相而使韧性降低。/ h, j4 v/ Q; U( p$ M% ?. S" A+ A
5)铜V一样,含Ti达0.05%时就将使硅钢矫顽力降低,这可能是脱氧的作用,它对硅钢还会促进其二次再结晶,这倒可得粗晶而改善磁性。
4 Z6 M4 A8 u5 w& B1 V& E0 }+ [(3)一般钢中的Ti含量:
, I1 K; @ S L1 l# j, P- r. `1)通常钢中含Ti量取决于它的含碳量,一般约为Ti%=4~8倍*C%。" `1 o7 T1 W4 L; I: X: U
2)合金结构钢中有铬锰钛钢、不锈钢和耐热钢中也含Ti,一般为0.06%~2%。
% H' S8 d: t9 w" A3 g# n& M11、Nb
% H4 C1 V9 g$ }; x1 l6 N8 g5 A(1)铌的有益作用是:
8 S; t6 N, ]9 F' F0 h8 M1 ^% L1)能生成高度分散的强固的碳化物NbC(熔点3500℃),所以可细化晶粒,直加热至于1100~1200℃,仍可阻止晶粒长大。
/ }. }* g0 `; k* S4 C/ n2)同Ti能防止产生晶间腐蚀,实践知,以含Ni=8*C%为佳。
- X+ @( s" C+ K# U2 u) ^3)能与Fe生成金属间化合物Fe2Nb2,这种化合物在α铁中听溶解度随温度↑而↓,所以含Nb低碳钢能促进时效硬化。* `) _ E2 L- L, x
4)加铌可提高低碳钢的抗强度和屈服点(25%),可提高不锈钢的高温抗蚀性和强度,可提高抗酸能力。 t M, } i1 r$ z0 D5 ^
(2)铌的不良影响是:! q4 |: A1 b, u9 e/ t
1)同Ti钢,铌钢的硬度亦将随含Nb量↑而↓。' v# ]0 f. |+ [9 N$ f! S
2)Nb虽可细化晶粒而提高钢的韧性,但含量过高时,亦将生成铁素体δ相或其它脆性相,而使其韧性降低,热加工性能变坏。/ u" p* b! s% ?6 n9 d
一般合金钢中的含Nb量:仅不锈钢中含Nb,其量为8~12*C%≤1.5%。 |
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