由于奥氏体在低温环境下非常不稳固及分解, 使原来的缺陷 ( 微孔及内应力集中的部份 ) 产生塑性流动而变成组织细化, 因此只要将金属置于---温环境下, 其中的奥氏体会转化成马氏体, 内应力因而消除。
在---温时由于组织体积收缩, fe 晶格常数缩细而加强碳原子析出的驱动力, 于是马氏体的基体析出大量超微细碳化物,即墨淬火, 这些超微细结晶体会使物料的强度提高, 同时增加耐磨性与刚性。
---温度可转移金属原子的运能,黄岛淬火, 使原子之间不能扩散分开从而使原子结合更紧密。
超深冷科技:当金属在热处理加硬至冷却过程中, 其中的合金与碳产生溶解并结合及扩散形成奥氏体( austenite ), 在冷却过程时,淬火, 由于低温产生压制而形成马氏体( martensite ), 而由于马氏体的终转变点 ( mf ) 非常低, 例如: w18cr4v ( 高速工具钢 ) 的 mf 点为超过 -190°c, 因此淬火冷却到室温会残留大量奥氏体, 因而降低金属的硬度、耐磨性和使用寿命,城阳淬火, 同时因为奥氏体的不稳定易发生组织转变而导致的体积变化,造成金属碎裂, 再者, 还有许多物理性能---是热性能和磁性下降。
.渗碳操作方法:将钢件放入渗碳介质中,加热至900~950度并保温,使钢件便面获得一定浓度和---的渗碳层。
11.氮化操作方法:利用在5..~600度时氨气分解出来的活性氮原子,使钢件表面被氮饱和,形成氮化层。
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