溝槽蝶閥的操作方法:
由于體積收縮Fe的晶格常數趨于縮小,而低溫下固溶度變小使馬氏體的過飽和度有所增加,亦使空位的平蘅濃度降低。這些都增加了碳原子析出偏聚的驅動力,但低溫下原子運動困難,擴散距離極短,馬氏體內過飽和碳原子往往偏聚于附近的錯位線上,在隨后的回溫過程中逐步形成超微細碳化物核心,脫落后使馬氏體發生微分解,內部亞單元尺寸變小:低碳馬氏體在淬火過程中會發生回火現象,碳原子有部分偏聚并以有微細的碳化物析出,但仍是碳在α-Fe中過飽和固溶體。深冷、超深冷處理促進碳原子更彌散偏聚,形成超微細碳化物核心使馬氏體分解,馬氏體內界面增多而碎化。在深冷、超深冷處理的溫度回升階段碳原子的擴散能力大大增加,而隨溫度回升空位平衡濃度也升高,從而更加快碳原子的擴散運動。自回火產生的微細碳化物促進碳化物的聚合長大,深冷、超深冷處理形成的超微細碳化物在回溫過程和室溫保持中逐步聚合長大。故深冷、超深冷處理后馬氏體內碳化物微粒的數量增多且尺寸較大。低溫處理可轉變殘奧,提高低溫閥門零件的硬度和耐磨性,穩定工件的尺寸。深冷處理可析出超細碳化物,提高工件的耐磨性;可細化晶粒,提高工件的沖擊韌性。深冷處理可成倍提高馬氏體不銹鋼的抗蝕性,提高工件的拋光性能。 |
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