江西321不锈钢元素检测仪
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奥林巴斯手持式光谱仪(手持式合金光谱分析仪)在金属材料分析中的应用。奥林巴斯手持式光谱仪具有体积小、分析速度快、精度高、质量轻、无损检测等优点,主要应用于金属材料的元素检测。
②有利于提高钢的弹性极限,在中碳钢中加入1~2%的Si,调质中σb将增15~20%,而Aku也提高了,还提高了σs和δ。
③利于促进钢中石墨化而用于炼制石墨钢。此钢可制轴承,甚至作为工具钢代替,制冲头,拉模、弯曲模等。
④脱氧能力较强,是炼钢常用的脱氧剂,故一般钢中均含Si,其量≤0.5%。
⑤硅可减小晶体的各向异性,使磁化容易,使磁阻减小,它还可减轻钢中其他杂质对磁场磁感的危害(使%C石墨化,脱氧,与N形成氢化硅等)。所以可减少涡流损失。由于硅的脆性,目前高硅钢片硅含量规定为低于4.5%,多只为4.8%,正在研究提高至6.5%。
⑥硅可地减慢回火马氏体在低温(200℃)时的分解速度。(在较高温度即400~500℃则作用并不)Si是铁素体形成元素,多加Si会使A-α转化。 奥林巴斯手持式光谱仪金属光谱分析仪。江西321不锈钢元素检测仪
元素
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奥氏体Mn钢:有足够高的塑性和很高的耐磨性。所以Mn能增加奥氏体的稳定性,扩大γ相区得奥氏体。降低淬火时的临界冷却速度。降低钢的临界点(A1和 A3)同碳量碳素钢低25~30℃,所以可提高钢的淬透性,淬火时的变形也比较小,因此适于制大截面和复杂的零件。Mn=5%时,Mn降至0℃。
马氏体Mn钢:易使之发脆、淬裂。Mn易溶于铁素体内,形成弱碳化物其稳定性不强。所以加热过程中极易完全溶入奥氏休中,加之其临界点又低,所以晶粒极易粗化、极易淬裂,为此应严格控制淬火加热温度和保温时间,一般均以油淬或流动空气中冷却为宜,只有形状简单件才好用水淬。 西安奥林巴斯便携式不锈钢元素光谱仪奥林巴斯手提式光谱仪金属光谱分析仪。
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Mn在钢中部分与铁互溶,形成固溶体(铁素体或奥氏体)部分和铁碳化合,形成渗碳体。
Mn对提高低碳和中碳珠光体钢的强度有的作用。但使钢的延展性有所降低。
Mn对钢的焊接性有不利影响。为改善钢的焊接性,应在许可的范围内适当降低钢的碳含量。焊接时也需采用质量低氢焊条和相应的焊接工艺。
在普通低合金钢中,利用Mn可起到强化铁素体和细化珠光体的作用,以提高钢的强度,其含量一般在1~2%,含Mn的普通低合金钢发展十分迅速。
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调质钢:将降低其塑性(回火脆性影响)
渗碳钢:Mn的存在能促进渗碳作用,所以能提高钢的表面硬度与耐磨性,尤其可贵的是在渗碳时表面软点较少,也不改变过分增碳的倾向。(渗碳后的锰钢,在淬火前,应进行一次正火或退火处理,以消除因长时间渗碳造成的心部过热)。
结构钢:将促使其回火脆性增强。
工具钢:加入约1%Mn,可减少淬火时的体积变形,这对于精密工具和长形工具来说有重要的意义。(如CrMn、CrWMn钢等)。 奥林巴斯直读式光谱仪不锈钢光谱分析仪。
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当Si≤2.3%时,矽铬钢对回火脆性的敏感性还很低,但对当Si=2.5~3.5%时,对回火脆性和敏感性就高。用这种钢必须采取韧性处理(回火后在水中浸渍,锻时用少韧处理),而当Si>3.5%时,甚至持用韧性处理也已不能消除矽铬钢的脆性。(不过,Mo的加入可使其脆性稍许改善),SI=4%时,室温下即可能脆裂。
③对碳素工具钢,Si含量上升时,将降低其淬透性等级。一般结构钢中均不宜加Si,对于高速钢,不大于0.4%。
④由于硅的存在,使钢中增碳困难,并使渗碳速度降低,所以此类钢多不作渗碳处理。
⑤硅锰结合,Mn可下降,因为Si引起的脱碳,Si有微弱的晶粒长大的作用,可稍下降,Mn引起的调质粗晶,有相互改善作用,但易生白点,应注意冶炼时原材料的干燥烘烤。
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高锰钢熔点低(Mn13~14%,T熔1350~1400℃)平均线膨胀系数大(相当于钢类矽钢的1.9倍),导热系数小(约为同类矽钢的1/3~1/4),热加工稍难。
⑤ 高锰钢在冷速不够时,易生成块状碳化物沿晶界析出,使钢变脆,采用水淬速冷时,可使碳化物来不及析出,得到均匀奥氏体组织,性能改善。但因为含Mn量高,导热性差,速冷则温差应力大而易淬裂,所以淬火次数不宜多。
(3)含Mn钢的分类
① 碳钢:a、正常含Mn量碳钢
Mn=0.25~0.8%
B、较高含Mn量碳钢
Mn=0.7~1.0%
及0.9~1.2%
② 锰钢:
Mn=1.1~1.8%
少数 ~2.4%
③ 高锰钢:
Mn=13~14%
(C=1.0~1.3%)
注:Mn<1.2%为炼钢脱氧及稍许改变钢性能,作一般矽钢。Mn=1.1~1.8%或2.4%为具高塑性、耐磨性,强度而被采用。Mn=2.4~13%为粗晶极脆而不可用。Mn=13~14%为冷工硬化而成为高耐磨钢。 江西321不锈钢元素检测仪
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