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碳化物转变成铁素体 渗碳体分析图像显微镜
所属分类:显微镜百科 点击次数:167 发布日期:2022-06-20
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碳化物转变成铁素体+渗碳体分析图像显微镜 回火的作用和过程 所谓回火,是将淬火钢在Ac,线以下的温度进行加热,让碳化物析出从而恢复韧性,并使残留奥氏体分解转变成稳定组织的热处理工艺。虽然材料淬火后可得到高硬度的马氏体组织,但因为脆性大,在生产实际中不能直接用作模具材料。因此需要通过回火来把材料组织调整到强度和韧性均衡的状态。有时利用二次硬化甚至会使材料达到高于淬火状态的硬度。由于材料的各种特性随回火温度而变化,所以为得到所需特性,回火温度的选择显得十分重要。 从长度变化的角度来表示马氏体组织随回火温度发生的变化。与退火相比,虽然淬火后体积出现了膨胀,但在随后的加热过程中又会出现收缩、膨胀、收缩的变化,这就是回火的第1一第Ⅲ阶段。 首先,淬火状态的碳原子处于过饱和固溶状态,在进行200℃低温回火后,会成为不稳定的过渡碳化物,即8碳化物(Fe:。℃),从基体析出,使基体成为低碳马氏体。因此随着屈服强度的上升,韧性也稍有回复。这是第1阶段。 其后,淬火状态的残留奥氏体分解成马氏体和贝氏体,这是第Ⅱ阶段。对于低合金钢来说,在200℃左右回火时,有时第1阶段和第Ⅱ阶段会同时发生,所以需要对此时转变的马氏体再次进行回火。 进一步提高回火温度,马氏体+£碳化物转变成铁素体+渗碳体(Fe,C系碳化物),并逐步球化长大.致使强度和硬度也逐渐随之降低,这就是第Ⅲ阶段。
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