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2023

04-03 00:00

2023

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04

重稀土釔對鉻系耐磨合金鑄鐵組織及性能的影響

作者:


鉻系耐磨合金鑄鐵是一種優良的抗磨材料,廣泛在采礦、發電、冶金、建材等行業中應用。根據不同的鑄件服役條件,選擇不同的鉻含量得到不同的碳化物類型,從而改善碳化物形態,增加硬度,提高鑄件的韌性和耐磨性。但是,鉻系耐磨合金鑄鐵在使用過程中容易出現脆性斷裂現象,始終是一個難以解決的問題。

  鉻系耐磨合金鑄鐵是一種優良的抗磨材料,廣泛在采礦、發電、冶金、建材等行業中應用。根據不同的鑄件服役條件,選擇不同的鉻含量得到不同的碳化物類型,從而改善碳化物形態,增加硬度,提高鑄件的韌性和耐磨性。但是,鉻系耐磨合金鑄鐵在使用過程中容易出現脆性斷裂現象,始終是一個難以解決的問題。

 


  本公司通過試驗,研究了一種YFB系列釔基重稀土變質劑,采用變質和微合金化原理,及其對鉻系耐磨合金鑄鐵性能的影響,分別與未添加變質劑和添加輕稀土硅合金做了生產試驗對比。我們選擇了三種鉻含量不同且具有市場代表性的鑄鐵進行9組12×12×120 mm尺寸的試塊做組織分析及性能測試。

 


  未加變質劑的組織具有典型的連續網狀碳化物和蜂房狀萊氏體,共晶團粗大,馬氏體組織呈較大的針片狀(見圖1);共晶碳化物組織呈細小桿狀(見圖4),初生奧氏體區域晶粒較大;初生碳化物組織呈長條桿狀(如圖7),具有明顯的方向性,共晶碳化物呈細小條狀,奧氏體呈樹枝狀分分布。添加YFB變質劑后,網狀共晶碳化物許多部位出現頸縮,呈明顯斷續網狀或板片狀(圖2),基本上得到孤立塊狀碳化物,初生奧氏體的尺寸變小,馬氏體組織以隱晶馬氏體存在,有利于基體組織的強化;(見圖5)共晶碳化物呈細小均勻分布的圓顆粒狀碳化物,初生奧氏體得到細化;(見圖8)初生碳化物得到明顯的細化,呈細小的球狀和小塊狀,共晶碳化物呈細小均勻分布的顆粒狀和少量細小條狀,共晶團得到明顯的細化。

 


  而添加輕稀土硅合金變質后的碳化物明顯細化,但仍然呈連續網狀(圖3),共晶碳化物呈短棒狀分布較不均勻,初生奧氏體較粗大,(見圖6),組織影響見(圖9),初生碳化物得到細化,呈塊狀,共晶碳化物為細小分布的細小條狀碳化物。

 


  通過應用實例證明,YFB變質劑中的重稀土釔由于本身特性決定,其變質效果要優于輕稀土硅合金。YFB變質劑對中高鉻合金鑄鐵的M?C、M7C?類型碳化物形狀有很好的細化作用,細化初生A,強化基體組織,提高硬度和沖擊韌性等力學性能。使用YFB變質劑還能減少Mo、Ni、Cu等合金元素的添加量,典型的降本增效。

 


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