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钼在nm360耐磨板中使用较为广泛。含Mo耐磨板经固溶处理后,使奥氏体进一步合金化,含Mo碳化物可在奥氏体中沉淀析出或弥散析出,使奥氏体得到沉淀硬化或弥散强化,从而使耐磨板的耐磨性能增加,因而国内外耐磨板标准中都列入了含MO钢牌号。钼在NM360耐磨板中的作用铂在元素周期表中属于VIB族,系体心立方晶格,原子半径为,其和了Fe晶格类型不同,原子半径差异较大,所以它对奥氏体锰钢固溶强化较显著。铝的外层电子构成和Cr相类似,也属过渡族元素。它和碳的亲和能力优于Mn、Cr,属碳化物形成元素。
nm360耐磨板中的奥氏体晶粒间界析出的呈网络状分布的过剩碳化物,称“碳化物网状组织”,简称“碳化物网状”或“网状。NM360耐磨板中存在碳化物网状组织时,将会增加耐磨板的脆性,降低钢板零件的疲劳寿命。碳化物网状对耐磨板的力学性能及在反复冲击载荷下寿命的影响见表图6一82( 59、68)。
结果表明:NM400拉伸过程中试样表面裂纹是由沿晶开裂的微裂纹 引起的,可能形成于轧制结束后钢板在冷床上冷却和切割两个工序。沿晶界分布的夹杂物弱化了晶界,在内应力的作用下,晶界夹杂物充当了裂纹源。形成的裂纹在 后续淬火加热过程中出现高温氧化和轻微脱碳特征。 对其进行力学性能测试,其抗拉强度达到1360Mpa,屈服强度达到1240Mpa。B24S型耐磨钢板热轧状态下的微观组织为贝氏体组织和索氏体组织, 组织较均匀细小,有碳化物和夹杂物析出,对夹杂物进行能谱分析得知主要为氮化钛。
B24S型耐磨钢经过淬火处理后的显微组织为板条马氏体和贝氏体,高强度 的马氏体和具有较好强韧性的贝氏体使得材料具有高的抗拉强度和屈服强度。过冷奥氏体在冷却的过程中,相变产生的贝氏体束对原始的奥氏体晶粒进行分割细化, 在随后进行的马氏体相变过程中得到细小的马氏体板条束,提高了B24S型耐磨钢板的抗拉强度和屈服强度。
耐磨板不单指的是金属板材,有时候也会有塑料板,比如说耐磨板,它是一种典型的通过将高分子粉末高温模压成型的耐磨板。在进行制作的时候,首先是关于耐磨板的选材,因为原材料的优劣决定了板材产品的品质,所以尽量选用高分子量500万以上优质的原材料加以科学的配方,合理的工艺才能得到优质的产品。在进行配料之前,要先检验耐磨板原材料的各项性能指标是否满足技术要求,然后按确定的配方比例加入各种添加剂放入高速混料机,在一定的压力,温度下混合好配料,充分排出原料中的水分。如果板材的颜色有要求的话,还得根据颜色的要求添加相应的颜料。随后将已经混合好的原材料装入模具中,并施加一定的压力以便于排出原料中的空气,加高温使模具中的物料塑化成透明糊状体,保持一定的温度和压力使之充分塑化。经充分塑化后,逐渐将温度降低,同时加高压,温度越低所加的压力越大,直到达到工艺的要求。
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