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低碳鋼表層的顯微硬度-鋼結(jié)硬度合金分析
隨著WC含量的增加,鋼結(jié)硬質(zhì)合金的硬度一直上升;沖擊韌性開始時隨
WC含量增加而提高,在WC含量為25%~30%時達到最大值,然后隨著WC含量
的增加而下降;抗彎強度在WC含量小于25%時隨含量的增加強度變化不大。
因而,WC系鋼結(jié)硬質(zhì)合金的WC加入量可在25%~55%的范圍內(nèi)變化。
隨著國內(nèi)外經(jīng)濟技術(shù)的高速發(fā)展,傳統(tǒng)鋼結(jié)硬度合金中,WC粉末的制備
工藝復(fù)雜,流程長、耗能大,成本高,至少從經(jīng)濟的角度看,鋼結(jié)硬質(zhì)合金
生產(chǎn)工序中WC的外加的方法已顯得是降低其生產(chǎn)成本的拖累,故不少研究者
開展了原位合成WC顆粒的研究。但還沒有見到將其成果運用于工業(yè)實踐的。
盡管如此,由于這些探索者運用了諸如離子注滲技術(shù)、電磁場技術(shù)等非傳統(tǒng)
冶金技術(shù),因此,這些研究很有意義。
采用離子注滲技術(shù),首先在低碳鋼的表層注入W,然后再用滲碳的方法
原位合成了納米級的碳化鎢(WC),其注滲層厚度達到1.Omm。離子注滲原位
合成碳化鎢后,低碳鋼表層的顯微硬度得到顯著的提高。從鋼的表層到其心
部,硬度逐漸降低,呈梯度分布。文獻通過掃描電鏡、能譜分析、X射線等
分析手段,證明原位生成的WC的存在。該法合成的WC呈針狀、板條狀和塊狀
,彌散分布在低碳鋼基體表層中。合成的WC尺寸在30~200nm之間。的碳化
鎢顆粒與基體結(jié)合良好。這些碳化鎢顆粒的存在有效地阻止了基體位錯的運
動和微裂紋的擴張,從而有效地提高了低碳鋼基體的硬度。
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