희토류는 주강의 인성을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다.
우리 모두 알다시피 강재에 적절한 양의 희토류 원소를 추가하면 강재의 구조와 성능에 상당한 영향을 미칩니다. 일반적으로 철강의 희토류 원소는 0.05%~0.20% 첨가됩니다. 철에 대한 희토류의 원자 반지름의 비율은 15%를 훨씬 초과하고 희토류와 철의 전기음성도 차이가 매우 커서 고용 형성에 도움이 되지 않으므로 희토류가 강철에 용해됩니다. 매우 낮습니다. 강철에 있는 대부분의 희토류 원소는 희토류 화합물, 주로 희토류 산화물 및 희토류 황화물의 형태로 존재합니다.
Xi'an Aeronautical Vocational and Technical College는 주강에 희토류 원소를 첨가하는 것이 구조 및 성능에 미치는 영향에 대한 연구를 수행했습니다. ZG35CrMnSi 주강을 시험재로 사용하였으며 희토류 첨가제는 혼합 희토류를 사용하였다. 공시재에 일정량의 유황이 포함되어 있고 희토류 원소를 첨가할 때의 손실을 고려하여 희토류 첨가 범위는 0.23%~0.38%이며, 이 첨가량은 제련시 용강에 첨가되는 희토류의 총량을 말한다. 희토류 원소가 있거나 없는 두 샘플 세트의 구조와 성능을 비교하십시오. 강철 주물은 중간 주파수 유도로에서 제련되고 주물은 매몰 주조로 준비됩니다. 그런 다음 시험편을 공기 냉각을 위해 900°C+670°C로 가열한 다음 오일 담금질을 위해 890°C로 가열합니다. 다음 570~630°C 불.
비교 시험 결과 희토류는 주강의 강도에 거의 영향을 미치지 않지만 주강의 인성에는 상당한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 충격 인성은 43% 증가하고 연신율은 13.3% 증가합니다. 미세 조직 검사에서 희토류 원소가 없는 주강 구조의 템퍼드 소르바이트는 비교적 거칠고 입자 크기가 약 5임을 보여줍니다. 그 중 회색 덩어리는 MnS 개재물로서 검사면 전체에 분포하지 않는다. 일반적으로 MnS의 형태는 대부분 각진 형태입니다. 희토류 원소를 함유한 주강의 샘플 구조는 균일하고 미세 템퍼링된 소르바이트이며 입자 크기는 약 8-9입니다. 희토류 원소를 첨가하면 주강의 조직을 미세화할 수 있음을 나타낸다.
또한 희토류 원소를 첨가한 후 철강의 탈황 효과는 명확하지 않지만 MnS의 형태에 더 큰 영향을 미칩니다. 희토류 원소가 첨가되지 않은 경우, 강철의 MnS는 모서리와 모서리가 있는 스트립 또는 블록 형태입니다. 희토류 원소를 첨가한 후 황화물은 거의 구형이고 분포는 희토류 원소가 없는 시료에 비해 상대적으로 분산되지만 몇몇 장소에서만 황화물 개재물을 스트립하거나 차단하는 것을 볼 수 있습니다. 희토류 원소가 없는 시료의 파단에서 MnS는 농축되고 수지상입니다. MnS 함유 부위의 파단은 주로 입계 파단이며, 국부적으로 입계 XNUMX차 균열을 볼 수 있다.
희토류 원소가 포함된 샘플에서 파괴는 연성 입상 파괴입니다. 황화물이 집중된 영역에서도 모재 금속은 여전히 연성 입상 파단입니다. 희토류 원소가 첨가된 주강은 수지상 황화물을 제거하고 구형 또는 비각형 봉과 거대 희토류 황화물로 변화시켜 인성 향상에 이롭다.
연구에 따르면 희토류 원소 정제의 원리는 다음과 같은 이유 때문일 수 있습니다.
(1) 강철에 희토류 원소를 첨가하여 형성된 황화물 및 산화물 개재물은 강철의 비자발성 결정핵이 될 수 있으며, 이는 등축 결정을 미세화하고 주상 결정 영역을 단축시킬 수 있다.
(2) 고체상에서 희토류 원소의 용해도는 매우 작다. 용강이 응고되면 성장하는 결정의 전면에 희토류가 액상으로 농축되어 결정의 성장을 방해하여 결정립을 정련하게 됩니다.
(3) 희토류 원소는 결정립계에 축적되어 합금의 계면 장력을 감소시키고 결정립 성장의 추진력을 감소시켜 오스테나이트 결정립의 성장을 억제하는 경향이 있다. 이에 따라 담금질에 의해 형성된 박편상 마르텐사이트도 더 작습니다. .
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