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1、Fe-36Ni因瓦合金因具有極低的線膨脹系數(shù)被廣泛用作天平搖臂、激光準(zhǔn)直儀腔體、儀器儀表等零部件材料,但強(qiáng)度很低(Rel≤300MPa,Rm≤500MPa)大大限制了其工業(yè)化應(yīng)用。近年來(lái),隨著遠(yuǎn)距離輸電倍容量導(dǎo)線用殷鋼芯材、液化天然氣船用殷鋼薄板和航空復(fù)合材料用殷鋼模具等新產(chǎn)品需求量的大幅度增加,要求因瓦合金在具有低膨脹特性的同時(shí),還必須具有高的強(qiáng)度。
本研究在因瓦合金Fe-36Ni-0.3C的基礎(chǔ)上,首先借助FactSage
2、熱力學(xué)軟件計(jì)算了分別添加適量Ti、Nb、Mo、Cr四種合金元素的因瓦合金平衡態(tài)顯微組織,發(fā)現(xiàn)緩慢冷卻后,它們分別有初生碳化物TiC,NbC,Mo2C、Mo6C,Cr23C6生成,其溶解溫度范圍分別為:1200~1430℃,1390~1430℃,700~900℃、1020~1220℃,700~1080℃。在此基礎(chǔ)上,煉制了相應(yīng)成分的試驗(yàn)用鋼,我們發(fā)現(xiàn)添加合金元素 Ti、Nb、Mo、Cr后,材料中均有第二相生成,并且晶粒得細(xì)化。其中,添加1
3、.2%Ti的2#鋼和添加1.2%Nb的3#鋼中第二相析出比較集中,熱軋后成帶狀組織,偏析比較嚴(yán)重。添加上述合金元素后,鋼的軋態(tài)力學(xué)性能都有所提高,與此同時(shí),材料的膨脹系數(shù)都有所增大,Ms都降低。其中,加入4.0%Mo的4#鋼的力學(xué)性能提高最為明顯,Rel=524.2MPa, Rm=689.1MPa, A=46%,而添加 Cr元素的5#鋼的膨脹系數(shù)增大最為明顯(α-(25~100℃)=3.43×10-6/℃)。Mo合金化的4#鋼(Fe-3
4、3.72Ni-4.41Mo-0.26C)經(jīng)1050℃×1h固溶處理后,第二相基本溶解,晶粒度較?。?.5級(jí)),但力學(xué)性能與膨脹性能均有所下降。再經(jīng)過(guò)525℃時(shí)效處理后,其晶界及亞晶界處有Mo2C析出,且隨著時(shí)效時(shí)間的延長(zhǎng),Mo2C的析出量增多(Mo2C尺寸在50nm左右),Tc緩慢提高。其中,經(jīng)過(guò)1050℃×1h固溶處理以及525℃×3h時(shí)效處理后,該鋼的綜合性能最佳,α-(25~100℃)=2.58×10-6/℃,Rel=558.2M
5、Pa,Rm=817.1MPa。與常規(guī)Fe-36Ni合金相比,?α-(25~100℃)只升高了72%左右,但強(qiáng)度卻大幅度提升,Rel與Rm分別提高了86%和63%。Cr合金化的5#鋼(Fe-33.73Ni-6.41Cr-0.19C)經(jīng)1000℃×1h固溶處理后,第二相基本溶解,晶粒度也較?。?.7級(jí)),但力學(xué)性能有所下降。再經(jīng)過(guò)425℃時(shí)效處理,只在晶界處觀察到Cr的碳化物析出。該鋼經(jīng)1000℃×1h固溶處理+425℃×7h時(shí)效處理后綜合
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