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不锈钢回火脆性产生的原因是什么,如何处理呢?

  回火脆性产生的原因。关于回火脆性的产生原因和本质,虽有大量的研究,但仍未的统一的意见,存在不同的假说和理论。
  ①析出理论。淬火钢回火时,淬火马氏体中过饱和的碳优先在晶界处沉淀析出成碳化物薄层,这层碳化物很脆,可能促进裂纹的生成。也有的认为氮化物也会在晶界析出,并用冲击断口是以晶间断裂为主要特征的事实来证明。
  还有的研究者认为是钢回火时,在某一温度条件下,各种组织在固溶体中的溶解度增高,缓慢冷却时被溶物从固溶体中析出,并以不利于韧性的状态分布。反之,快冷时它们被保留在固溶体中,对钢的韧性无明显影响。但用析出物来解释回火脆性的理由似乎不够充分,因为在产生脆性的温度与室温时相比,碳等元素的溶解度没有很大区别,另外,脆性及脆化程度并不与回火温度成比例。
  ②碳化物转变理论。认为含有合金元素的淬火钢,在回火加热的初期析出的是无合金碳化物,随回火温度的升高和合金元素扩散能力的增强,碳化物的成分和分布形态改变而引起脆性。以含铬12%的马氏体不锈钢为例,随着回火温度的提高和回火时间的延长,碳化物是按(FeCr)3C(FeCr)7C3(FeCr)23C6的顺序来变形的。引起脆性的能力更强些,特别是当其沿晶界析出和分布时,对韧性更加不利。
  这个理论似乎告诉我们回火脆性与回火加热、保温温度有关,但事实是回火脆性恰恰与冷却方式有关。
  ③残留奥氏体转变理论。钢在加热奥氏体化时,由于扩散的作用,碳和合金元素聚集在奥氏体晶界处,引起奥氏体晶内与晶界处成分不均匀。淬火冷却后,晶内组织发生了马氏体转变,晶界处因含有较高的碳和合金元素,呈薄膜状的奥氏体较稳定,没发生转变而被保留下来。在回火加热时,由于碳和合金元素的析出降低了其稳定性,在回火冷却时,发生了马氏体相变,从而引起脆性。
  但是,这一理论与回火后缓慢冷却有脆性,快速冷却则无脆性的事实相矛盾,并且不能解释回火脆性可逆性的特征。
  ④杂质元素晶界偏析理论。当钢中含有低溶点的锑、磷、锡等杂质元素时,在钢加热过程中,它们溶于固溶体现人,使铁的晶格产生弹性畸变和系统能量增高,晶界处由于缺陷较多,在一定条件下,杂质会自发地向晶界区偏聚。
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