|
3#

樓主 |
發表于 2009-8-2 10:48:13
|
只看該作者
5、氯化聚醚
/ s( ]8 {) c! p) [3 t. @氯化聚醚是線型、高結晶度的熱塑性塑料,具有較高的熔點(180℃),優良的耐熱、耐腐蝕性能以及良好的機械性能和電性能?箾_擊強度高,耐磨性和尺寸穩定性優良,吸水性小。應用溫度范圍為-30~+120℃。
; r/ ~+ R F+ G3 F0 Y- p氯化聚醚的耐蝕性僅次于聚四氟乙烯,可與聚三氟氯乙烯媲美,除強氧化性酸如濃硫酸、濃硝酸外,能耐各類酸、堿、鹽及大多數有機溶劑的腐蝕,不耐液氯、氟、溴的腐蝕。
6 L, s1 \4 {% R: v+ F氯化聚醚的導熱系數低于大多數耐腐蝕熱塑性塑料,適宜作絕熱材料。 " U$ Z) p$ Z! h4 L' V2 m7 F9 G
! @6 Z. ^5 ]* I- b
6、EVA(乙烯—醋酸乙烯酯共聚物)
% g# W( R4 a8 g5 ~. V8 GEVA是乙烯與醋酸乙烯酯的共聚物,是一種具有橡皮似彈性的熱塑性塑料。EVA的性能與醋酸乙烯酯(VA)的含量有很大的關系,VA越少,越像低密度聚乙烯,而VA越多越像橡皮。EVA在較廣的溫度范圍(-45~70℃)質堅韌,加入填料能使剛性和硬度提高。填料增多,對其主要性能影響不大,耐紫外光及臭氧。
/ f, ~( b5 U9 _EVA熔點低,(80~100℃)密度0.93~0.95。施工方便,化學物理性能良好,耐稀酸、濃堿、不耐濃酸,50℃以上能溶于芳烴及氯化溶劑中。耐候性優于聚乙烯。EVA還有良好的抗霉菌生長的特性,可作食品容器防護涂層。 1 ]8 M1 a5 t9 m* I9 }
# L# ^6 z( I6 X1 e# }9 C
7、氟塑料 " D5 ^% n* h! B0 z
) s. j; Z s; u2 v4 B4 I! R! U氟塑料是各種含氟塑料的總稱,由含氟單體如四氟乙稀,六氟丙烯,三氟氯乙烯,偏氟乙烯,氟乙烯及乙烯等單體通過均聚或共聚反應制得,按數量及用途來說,以聚四氟乙烯(F4)最為重要。其它還有聚三氟氯乙烯(F3),聚全氟代乙丙烯(F46)等。
9 q5 {+ v) H6 k# X! t氟塑料具有優良的電絕緣性能,摩擦系數極低,與其它物質親和力最小,具有優良的不粘性。尤其是其化學性能優異,熱穩定性能好。如F4,除了金屬鈉、氟元素及其化合物對它有侵蝕作用外,其他諸如強酸、強堿、油脂、去污劑及有機溶劑等化學藥品均對它不起作用,使用溫度范圍為-200~+260℃。為抗蝕性最好的塑料。
) O8 L& L0 X; o, A9 d. @' Q氟塑料本身無毒,但遇熱分解時,則產生劇毒,所以應特別注意。
7 K0 F/ R' M+ |% ~8 @. I5 w
" L! g9 n, |2 H) H8、環氧粉末涂料 - u6 |, |! s3 Q1 J6 ? r8 R5 X
& D; Q. s9 K3 r- C( ]環氧樹脂是環氧基的高分子聚合物的通稱,未固化前它屬于熱塑性樹脂,加入固化劑后能發生一系列交聯反應,形成具有附著力極佳,堅韌度和抗化學性能均好的熱固性樹脂,環氧樹脂能耐一般溶劑,耐稀酸、稀堿、強堿,不耐強氧化劑如硝酸、濃硫酸等的腐蝕,耐水性非常好,最高使用溫度為90~100℃(一般型)、150℃(耐熱型)。 9 h9 p6 K" \5 x* y
在熱固性粉末涂料中,環氧粉末涂料是首先應用的一個品種,也是粉末涂料中,銷售量占首位的品種。
D7 z: s" h7 r% w環氧粉末涂料有有光、半光、無光環氧粉末涂料(普通型)和防腐型環氧粉末涂料之分。普通環氧粉末密度1.5~1.8、熔點85~95℃。
9 V% {& N0 L2 O3 Z) U4 n" H+ Y' [* q: x4 |
9、環氧/聚酯粉末涂料
& ~. c, J2 U3 n t0 d. {4 b! s2 t* Q) w
6 F% ?4 [) _: Z環氧/聚酯粉末是由環氧、聚酯為主要原料的熱固性粉末涂料。它比環氧粉末具有更好的裝飾性、耐候性。 / ~# I- i# q2 b a
環氧/聚酯粉末密度1.4~1.8、熔點85℃~95℃。
& s+ O% R$ R2 U; @4 V8 T8 [- h* {" E8 Q! x$ X
(3)復合熱處理對CrWMn鋼組織的影響
3 u0 e$ U9 O9 d內容摘要:摘要:研究了CrWMn鋼經復合熱處理后的組織變化。結果表明,采用790℃/680℃循環球化退火可代替常規等溫球化退火,并能縮短球化退火周期,節約能源。采用高溫固溶處理加790℃/680℃循環球化退火,可獲得高彌散度碳化物,使CrWnMn鋼的最終組織得到改善,強韌性明顯提高。復合熱處理。6 x& f9 |# g" h1 T# p
摘 要:研究了CrWMn鋼經復合熱處理后的組織變化。結果表明,采用790℃/680℃循環球化退火可代替常規等溫球化退火,并能縮短球化退火周期,節約能源。采用高溫固溶處理加790℃/680℃循環球化退火,可獲得高彌散度碳化物,使CrWnMn鋼的最終組織得到改善,強韌性明顯提高。 / J2 U( z' _9 t" c2 b
關鍵詞:CrWMn鋼;復合熱處理;球化退火;顯微組織 ( y9 `4 O# B, B2 J: d
% N; M3 Q" e, r! w' |! J* t1 前言
: L Y7 s: r( s* B: o; WCrWMn鋼可用于制造各種形狀復雜的冷擠壓模和沖裁模,具有較高的淬透性,淬火和低溫回火后具有較高的硬度和耐磨性。但經常規熱處理后此鋼易形成網狀碳化物,在模具的受力部位形成開裂和剝落。模具的失效主要是由磨損、強度和韌性不足而造成的。本文擬通過適當的復合熱處理來改善CrWMn鋼的組織,提高其強度和韌性,以獲得較好的綜合性能。 0 |9 h0 N- q# ~) S
2 試驗過程 # m( z% l2 U. I/ w# c) ]. d
試驗用CrWMn鋼為40mm棒材,為淬火+低溫回火態,硬度58HRC。其主要化學成分見表1。 0 \% D7 q! v' E# T' F- N T* ?
表1 CrWMn鋼的主要化學成分(質量分數) w(%)
! |: V2 R( h! }4 b" ]元素CCrWMnSi 含量0.90~
: ^" s* h8 b/ d5 L) j" _9 Y1.050.90~. b/ x3 G4 u6 X
1.201.20~
9 Q% ?" u0 X) |& B1 B' w, T1.600.8~
* J4 G: j" ?% _, n1.100.15~
3 }* j8 }; L. Q2 Z9 @* R- e" P6 b( M( u0.35
9 g+ |1 s) ~0 F. [. b; [對CrWMn鋼的復合熱處理分為兩個步驟,一是預處理,二是淬火+低溫回火。預處理工藝見圖1。 * G! @- l) ~. Y( J2 i
0 A- P3 p0 m# ^$ D圖1 CrWMn鋼預處理工藝 & C0 P: {' f: }7 _, f
(a) 常規退火(b) 等溫球化退火
; D5 L8 J% H( N& h) W- E, i c5 |+ Q; h(c) 循環球化退火(d) 高溫固溶+循環球化退火
4 U( G# L; k9 k! kCrWMn鋼經不同工藝預處理后,選擇組織形態、分布較好的試樣,在不同溫度條件下進行淬火+低溫回火的最終熱處理,觀察其組織形態與分布,測定硬度變化。最終熱處理工藝見圖2。 . [% }4 v6 G5 Z, Q8 Z
; m( o3 v# e! D7 w+ Z圖2 CrWMn鋼淬火+回火工藝& U) o: d& D7 F0 O' I
3 試驗結果及分析 : z/ @# v' i" X' l$ G
" b' l; k; }' F! f
圖3為CrWMn鋼經不同預處理工藝處理后的顯微組織照片,CrWMn鋼經常規退火后的硬度為180~190HB,經圖1所示熱處理工藝處理后為180~200HB。
( L. h, a) U) o/ H2 A. j" f
1 _4 y+ q8 `- P, f圖3 CrWMn鋼預處理后組織 8 b" x' H" Z* U O) [
(a) 常規退火(b)等溫球化退火(c) 循環球化退火(d) 固溶+循環球化退火* y7 S, w9 c) M0 O8 |
由圖3可看出,經常規退火處理后的CrWMn鋼組織中碳化物呈片狀分布;經810℃等溫球化退火處理后,碳化物呈不規則的顆粒狀分布在鐵素體基體上,分布不均勻;經790℃/680℃3次循環球化退火處理后,顆粒狀碳化物尺寸變小,分布較為均勻;經1050℃固溶加790℃/680℃3次循環球化退火處理后,碳化物呈細小顆粒狀析出且彌散程度高。 5 {* z4 A( q9 P6 a# H
e! O% P3 t' ]: n3 d從工藝上看,在獲得相同硬度情況下,用790℃/680℃3次循環球化退火,不僅可代替830℃等溫球化退火,而且能改善組織中碳化物的形態和分布、縮短球化退火時間,節約能源。這是因為循環球化退火在Ac1(750℃)以上加熱保溫過程中,片狀珠光體中的碳化物從尖角處溶解破斷,而在Ar1(710℃)以下保溫過程中,在原片狀碳化物的平面處析出顆粒狀碳化物,從而加速了CrWMn鋼球化過程的進行,改善了碳化物的形態和分布。在1050℃高溫條件下,CrWMn鋼中大量難溶的W、Cr等合金元素的碳化物溶入奧氏體中,經油淬后得到馬氏體或下貝氏體組織,在隨后進行的790℃/680℃循環球化退火過程中,則會彌散地析出點狀的W、Cr的碳化物。 ) }/ P, A$ e% g D: E, V0 k! g
$ Z# ~% @ u& V, m4 T$ ^
因此,對于一般要求的CrWMn鋼,采用790℃/680℃3次循環球化退火工藝,既可滿足組織和硬度的要求,又能提高生產率,降低能耗;而對要求較高的可選用1050℃高溫固溶加790℃/680℃3次循環球化退火的預處理工藝。
]. ~0 w) k3 J5 G. w" M
4 E! ^" s1 X* X9 Z% D' N圖4為經1050℃固溶加790℃/680℃3次循環球化退火處理后,經不同溫度油淬低溫回火后的CrWMn鋼的顯微組織。
' |4 `; U6 M+ t4 {. L$ @4 j9 h5 T/ I: N9 F" w
圖4 CrWMn鋼不同溫度淬火+低溫回火后組織 # i" Y. p' J: s0 Q. y" `
(a) 790℃淬火+200℃回火(b) 830℃淬火+200℃回火(c) 870℃淬火+200℃回火(d) 900℃淬火+200℃回火5 D7 w, I" f# z7 ]8 p
4 結論
" R5 p8 t! V9 Y" S7 e! k, B0 Q2 y, C; z
(1) 對CrWMn鋼采用790℃/680℃ 3次循環球化替代常規退火、等溫球化退火,不僅可以改善其組織狀態和性能,而且還可以提高熱處理生產率,降低能耗。
( d' Y# t- Z1 n& H( K(2) 1050℃固溶加790℃/680℃ 3次循環球化退火,可進一步改善CrWMn鋼的組織狀態分布,提高其性能。 2 d$ [0 P4 f+ ?8 B6 O n! L+ C
(3) 經1050℃固溶加790℃/680℃ 3次循環球化退火處理后,再經830℃油淬200℃回火處理,CrWMn鋼組織均勻而細小,碳化物彌散程度高,其耐磨性和綜合性能好!
2 K# r0 Z9 K) B% \/ |3 k/ y2 q* X$ j$ u
作者簡介:陳文華(1963—),男,碩士,講師。主要研究方向為金屬表面改性及金屬材料焊接。聯系電話:025-4892912(O) : g; Q$ c0 N O+ K# q
作者單位:陳文華(南京航空航天大學,南京210016) % X+ u7 _8 _+ G+ ]' Z
3 w5 g3 l# i* s3 e參考文獻: , o9 r5 L! F/ B+ b, u
[1]蔣修治譯.模具鋼熱處理[J].模具技術,1994(1). " k3 x9 ~; o& y0 i" ]2 d- O. o
[2]蔡 繤等.低溫快速球化處理[J].金屬熱處理,1992(4):8~11. ' z6 i* B- ~2 l" l: v
[3]滿 波.高碳鋼和軸承鋼的周期球化退火工藝[J].金屬熱處理,1993(6):43~44., e# t5 O# c( f' ~# K* ~1 H$ E) b
八、淬火介紹 |
|