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为什么要获得与碳含量相同的碳钢同样硬度和强度时,必须提高回火温度和延长保温时间的原因

  碳化物的集聚长大阶段(第Ⅳ阶段)。在淬火马氏体回火第Ⅲ阶段结束后,马氏体分解全部完成,形成高度分解的铁素体和碳化物的混合物。碳化物主要是θ型碳化物Fe3C,也会有少量尚未完全转变的х碳化物和з碳化物。
  实际上,在第Ⅲ阶段后期,大约从300℃开始,碳化物开始集聚、长大。400℃以上,这个过程更明显了。
  电子显微镜分析表明:在较低温度下回火时形成的碳化物呈圆片状,随回火温度的提高逐渐粗化,最后变成球状。在550℃以上,获得颗粒状碳化物,再提高回火温度,碳化物颗粒粗化、变大。在碳化物集聚、长大的过程中,发生了碳及合金元素的扩散。
  钢中的合金元素在这一阶段发挥了明显的作用,因为温度较高,合金元素已经有能力进行扩散和移动。所以,合金元素在铁素体和碳化物之间进行重新分配。
  由于碳从铁素体中充分析出及碳化物的集聚长大,钢的硬度和强度下降,而塑性和韧性上升,使钢具有优良的综合性能。但有些合金钢在这个温度区间回火时,会产生第二类回火脆性。
  马氏体不锈钢中含有较高的铬,并在淬火钢回火过程中的各个阶段产生不同程度的作用。
  铬是强碳化物形成元素,会增加碳化物原子间的结合力,使碳化物的细小颗粒的溶解难以进行,所以,会阻碍较大碳化物颗粒的长大、集聚,也就会使回火钢因碳化物集聚长大而引起的硬度下降作用减弱。
  另外,在较高温度回火时,由于含铬的特殊碳化物的弥散析出,使回火钢的硬度产生回升现象。
  有的资料显示,含铬12%的马氏体不锈钢在450℃左右回火时,会出现硬度最高点,并认为,这除了铬阻碍碳化物长大和特殊碳化物弥散析出的原因外,还可能与残余奥氏体转变成回火马氏体有关。
  综上所述,铬在马氏体不锈钢回火转变过程中,发挥阻碍回火转变的作用。这就是为什么要获得与碳含量相同的碳钢同样硬度和强度时,必须提高回火温度和延长保温时间的原因。
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