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CM-2合金 F142时效钢 Ni18Co9Mo5TiAl马氏体时效钢成份与性能

时间:2023-12-23      阅读:411

CM-2合金 F142时效钢 Ni18Co9Mo5TiAl马氏体时效钢成份与性能

18Ni(300)时效钢 00Ni18Co9Mo5TiAl,俗称 18NI300 MA300 T300 C300 或CM-2合金

18NI300以无碳(或微碳)马氏体为基体的,时效时能产生金属间化合物沉淀硬化的超高强度钢。与传统高强度钢不同,它不用碳而靠金属间化合物的弥散析出来强化。这使其具有一些的性能:高强韧性,低硬化指数,良好成形性,简单的热处理工艺,时效时几乎不变形,以及很好的焊接性能。因而马氏体时效钢已在需要此种特性的部门获得广泛的应用。成分规范

这种钢有三种型号,其屈服强度分别为1350MPa、1650MPa和1950MPa,这类钢的杂质含量很低,需要经一次或二次真空冶炼。并含有0.003%B、0.002%Zr和0.005%Ca以清除杂质并帮助改善热塑变加工性能。

热处理工艺包括850℃~870℃固溶处理,空冷或水淬,再在480℃时效3h。除了Co之外,加入的合金元素都降低Ms点,但可保持Mf点高于室温,这样固溶化后淬冷下来都能转化为马氏体。时效析出硬化相主要是小片状引起析出硬化,而Mo则是时效硬化的主要元素。

调整时效温度、时间,可获得不同的强度。时效温度过高(>600℃),因钢的

点低,会引起奥氏体形成,这种奥氏体由于高度合金化,使Ms点降低到室温以下,而稳定的保留下来。如果需要高强度,可以在时效前对原低碳马氏体进行50%形变量的冷塑性变形加工。

在高抗拉强度下,这种钢仍具有优良的冲击韧性,而且具有强化缺口的作用,其缺口强度与抗拉强度之比在1.35~1.65之间。时效前进行50%的冷变形加工,可将上述名义强度提高到1700 MPa、2000 MPa和2100MPa。

00Ni18Co9Mo5TiAl热处理九铭特钢硬度53~54·HRC

00Ni18Co9Mo5TiAl钢是典型的马氏体时效钢,是一种时效硬化型塑料模具钢,钢中含碳量较低,对时效硬化起作用的合金时Ti、Al、Co、Mo。杂质对马氏体时效硬化钢的性能影响很大,对屈服强度较高的钢影响效果更明显。这就要求该钢经过真空冶炼,减少杂质、偏析和钢锭中的含气量,以保证钢有较好的韧性和抗疲劳性能。

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在九铭特钢18Ni钢中,碳对钢的强度影响很大,减少钢的含碳量,也会使马氏体强度显著提高。但在把碳的含量分数增至0.03%后,又会降低钢的屈服强度。所以马氐体时效钢碳的质量分数不宜超过0.03%.

18Ni钢中的S是有害的。S以硫化物存在于钢内,并沿热轧方向分布,导致钢的各向异性,因此要求尽量降低18Ni钢中的含硫量。18Ni钢中加入大量的Ni,主要作用是保证固溶体淬火后能获得单一的马氏体,其次Ni对Mo作用形成时效强化相Ni3Mo,当Ni的质量分数超过10%时,还能提高马氏体时效钢的断裂韧度。

00Ni18Co9Mo5TiAl是一种高性能的奥氏体不锈钢,具有优异的耐腐蚀性能和机械性能。为了充分发挥其优良的性能,需要进行合适的热处理工艺。本文将由上海博虎来介绍00Ni18Co9Mo5TiAl不锈钢的热处理工艺


00Ni18Co9Mo5TiAl不锈钢的热处理工艺主要包括加热、保温和冷却三个阶段。九铭特钢通过控制这三个阶段的不同参数,可以得到不同的组织和性能。


1. 加热阶段

加热是热处理工艺中的重要环节之一,其目的是使材料充分加热,以实现原子间的扩散和晶粒的长大。在加热过程中,需要控制加热速度和温度,以避免材料表面氧化和内部产生应力。通常采用快速加热或间接加热方式,如高频感应加热和盐浴加热等,以减少氧化和避免产生热应力。


2. 保温阶段

保温阶段是热处理工艺中的另一个重要环节,其目的是使材料内部的各种元素充分扩散,以实现组织的转变和晶粒的长大。在保温过程中,需要控制保温时间和温度,以避免材料过热和晶粒异常长大。通常采用较短的保温时间,并控制保温温度在相变点附近。


3. 冷却阶段冷却阶段是热处理工艺的最后一个环节,其目的是使材料内部的元素充分固溶,以实现所需的组织和性能。在冷却过程中,需要控制冷却速度和温度,以避免材料内部产生裂纹和减少残余应力。通常采用空冷或水冷等方式,根据材料的不同厚度和要求选择合适的冷却速度和温度 


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