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          高錳耐磨襯板mn13的高溫熱處理應力分布
          來源:山東源達旺鋼材有限公司 發布時間: 2021/2/28 16:46:27
          本頁關鍵詞:高錳耐磨襯板mn13的高溫熱處理應力分布

            高錳mn13耐磨襯板晶體長時間處于高溫狀態且溫度梯度較小,可釋放應力并改變內部晶格的變形。在耐磨襯板的最后階段,可以通過適當的高溫熱處理來釋放玻璃中的殘余熱應力。使用金相顯微鏡觀察InP樣品,InP樣品中觀察到的位錯具有“十字”分布,中心和邊緣位錯低,并且兩者之間的“十字”部分具有高位錯,這基本上與InP樣品一致。晶片的殘余應力分布。


            單個耐磨襯板晶體的生長是從液相到固相的轉變過程。晶體生長過程中的熱場條件直接影響熱應力,電均勻性,位錯密度和晶圓幾何參數。通過實驗和理論分析研究熱場條件對耐磨襯板晶體生長的影響,并通過諸如錠退火,晶片退火,位錯測量,應力等實驗研究來分析位錯密度與殘余熱應力之間的關系和減少。測量等熱應力方法。在InP晶體生長階段,熔體溫度,熔爐氣壓,氧化硼厚度,熔體和晶體形狀,熔爐結構,加熱功率等是影響晶體生長過程中熱場分布的因素。這些因素共同導致晶體內的徑向和軸向溫度梯度,從而導致熱應力。

            在晶體生長過程中,由熱應力引起的晶格滑動大于臨界剪切應力會導致InP晶格結構變形,從而導致晶體中位錯的形成。兩種方法用于研究從閃鋅礦結構到氯化鈉結構的相變,一種是基于等焓,另一種是基于柯西平衡判據。從頭開始使用平面波擬電位密度函數在一系列高壓下研究了耐磨襯板的電子結構和理論上的常數,同時發現閃鋅礦結構的InP的相變壓力在等焓條件下,氯化鈉的結構為12.1。

            GPa與根據柯西平衡標準獲得的結果一致,表明使用這兩種方法研究晶體的結構相變是可行的。


            Mn13耐磨鋼板是抵抗強沖擊、大壓力物料磨損等耐磨材料中的最佳選擇,具有其它耐磨材料無法比擬的加工硬化特性,在較大沖擊載荷或較大接觸應力的作用下,鋼板表層產生加工硬化,表面硬度由HB200迅速提升到HB500以上, 從而產生高耐磨的表面層,而鋼板內層奧氏體仍保持良好的沖擊韌性。高錳鋼最大的特點有兩個:一是外來沖擊載荷越大,其自身表層耐磨性越高;二是隨著表面硬化層的逐漸磨損,新的加工硬化層會連續不斷形成。高錳鋼的特殊性能,適于制作長時間經受高沖擊物料磨損的耐磨構件,長期以來廣泛應用于冶金、礦山、建材、鐵路、電力、煤炭等機械設備中。尤其是近年來,隨著現代工業的高速發展和科學技術的突飛猛進,高錳鋼已成為磁懸浮列車、保險柜、防彈車、鑿巖機器人、新型坦克等先進設備中首選的耐磨材料。許多新型材料和現代表面工程技術在性價比上仍無法與高錳鋼相比。

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