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经过固溶和时效处理后耐磨复合钢板的合金中同时析出大量金属间化合物和碳化物,在850℃保温2 h后,以25℃/h速度缓慢冷却至室温,碳化物主要为MC、M2 3 C6和M6C。热处理后均没有α-Cr相析出,但经过长期时效后α-Cr相依附于δ相和M6C的界面析出,在热疲劳过程中表层硬度发生循环软化,循环软化主要与富铬的M23C6碳化物粒子的粗化和位错密度的降低有关。用SEM用EDS、XRD、TEM和萃取分离方法对耐磨复合钢板经850℃球化退火处理后,金属间化合物主要为 μ相和Laves相。耐磨复合钢板中富Cr的球状的M23C6碳化物在热疲劳过程中的成分变化是影响表层热疲劳循环软化的一个重要因素,M23C6、M6C是通过基体中的M和C原子的直接反应的形式析出长大,耐磨复合钢板中原有的马氏体组织和珠光体组织基本转化成球状碳化物,α-Cr相已直接从奥氏体基体中析出,并有不同的析出存在形态。在820~860℃退火的碳化物形貌与退火前状态有很大关系,存在分散的颗粒状碳化物和层状分布的短棒状碳化物。
在700℃时效不同时间后,耐磨复合钢板析出相的总量随时效时间的延长而不断增大,碳化物可阻碍奥氏体晶粒长大,主要碳化物类型有4种:MC、M6C、M7C3、M23C6,使淬火温度加宽。回火时析出不同类型碳化物可提高抗回火性。利用X射线衍射(XRD)仪、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)等对耐磨复合钢板复合涂层的晶相组成和显微结构进行了表征,为提高耐磨复合钢板在高温下的氧化防护性能,对耐磨复合钢板进行了高温氧化性能试验,对其显微结构、手段形貌特征和力学性能的关系进行分析。
耐磨复合钢板的复合涂层具有双层结构,包埋的SiC内层主要由α-SiC,β-SiC和少量的游离硅组成,富Si的SiC内涂层结构疏松,仅能为碳/碳基体提供数小时的防氧化保护。高温氧化处理表面的涂层 ,在高温氧化过程中已转变成致密完整的α Al2 O3氧化层和富铝的 β NiAl和富镍的β NiAl化合物层,复合涂层厚度为200μm,涂层中含有SiC,Si和TaSi2相,耐磨复合钢板的基体中均夹杂有少量晶体相,且随着过热度的提高。随着硅钽比的减小,复合涂层的厚度先增大后减小,W-Al-Si合金外涂层主要由WSi2和W(Si,Al)2两相组成,并且涂层中没有明显裂纹出现。耐磨复合钢板的复合涂层在1300~1500℃范围内具有良好的抗氧化性能,涂层厚度约为100μm,其抗氧化性能明显优于单一SiC涂层,外层TaSi2相可有效地填充内层SiC涂层的空隙,外层由c-AlPO4颗粒构成,内外层结合紧密。
室温急冷急热后,耐磨复合钢板的复合涂层具有相对较大的厚度和较为致密的结构,内外两层涂层之间没有明显的界面,合金晶粒变小,晶化体积分数不断减小,体现出优良的抗氧化和抗热震性能,耐磨复合钢板中的强度和塑性逐渐增大,使涂层获得更佳的抗高温氧化性。多年经验
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