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正文:
灰口鑄鐵熔體制備工藝樣品檢測(cè)便攜
金相顯微鏡
隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)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(jì)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(yùn)用于工業(yè)實(shí)踐的。盡管如此,由于這些探索者運(yùn)
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)。
他們不僅將離子注滲技術(shù)引入鋼結(jié)硬質(zhì)合金的制造領(lǐng)域,而且
將傳統(tǒng)的鋼結(jié)硬質(zhì)合金的內(nèi)涵向外作了延伸。
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(jí)的碳化鎢(WC),其注滲層厚度達(dá)到1.O
mm。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(xiàn)
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。細(xì)小的碳化鎢顆粒
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(cuò)的
運(yùn)動(dòng)和微裂紋的擴(kuò)張,從而有效地提高了低碳鋼基體的硬度。
運(yùn)用電磁場法在
金屬鎢絲和1300℃的灰口鑄鐵熔體內(nèi)原位合成
WC顆粒的情況。文獻(xiàn)說,對(duì)由金屬鎢絲與灰口鑄鐵熔體構(gòu)成的系統(tǒng)
施加一個(gè)電磁場。金屬鎢絲的鎢原子與灰口鑄鐵中的碳原子原位反
應(yīng)形成了WC顆粒,并與殘余鎢絲共同增強(qiáng)了鐵基復(fù)合材料。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京顯微鏡百科
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