如需更多材料和技术问题,请联系我们或咨询在线客服。材料加工工程论文17-4PH不锈钢关键词:17-4PH。不锈钢热处理工艺,机械性能和电化学腐蚀性能摘要:高强度耐海水腐蚀。不锈钢氧化锆的开发和应用是材料领域的重要研究课题之一。为了满足工作条件(不规则海水浸泡)和机械性能要求(σ<,s>≥850MPa),初步选择了几种合金,通过实验和性能分析确定了马氏体在17-4PH的析出硬化。不锈钢它是一种零件材料。对该钢进行了热处理工艺制度的优化试验,制定了4种不同的热处理工艺:1040℃固溶处理1小时,500℃、520℃和550℃时效处理4小时;在1040℃固溶处理1h,816℃×0.5h中间调整处理和520℃×4h时效处理后。利用光学显微镜、扫描电镜和能谱仪观察和分析了不同热处理工艺后材料的显微组织。同时进行拉伸试验、夏比V型缺口冲击试验、扭转试验、三点弯曲试验等力学性能试验, 并进行极化和循环极化等电化学性能测试,分析热处理工艺对材料组织和性能的影响。实验结果表明,四种热处理状态的17-4PH不锈钢强度指数σ of<,s>都大于1000MPa。在相同固溶处理条件下,随着时效温度的升高,材料的强度降低,塑性增加。时效前调整的试样强度更低,塑性更好。其冲击韧性值约为其他工艺试样的两倍,断裂扭转角比其他工艺试样大40%。其综合耐海水腐蚀性能相对优于其他工艺,但点蚀后有扩大的趋势。17-4PH不锈钢基体的马氏体组织及其高密度位错和析出相的强化作用使其具有高强度;残余奥氏体的存在有利于17-4 pH。不锈钢保持良好的塑性和韧性。17-4PH不锈钢微区的不均匀组成导致材料的电化学腐蚀, 并且晶界碳化物的析出使腐蚀现象明显:强结合碳元素Nb的加入减少了材料中的贫铬区,有利于提高材料的耐蚀性;细小均匀的马氏体组织使其具有更好的耐腐蚀性能。高强度和耐海水腐蚀不锈钢氧化锆的开发和应用是材料领域的重要研究课题之一。为了满足工作条件(不规则海水浸泡)和机械性能要求(σ<,s>≥850MPa),初步选择了几种合金,通过实验和性能分析确定了马氏体在17-4PH的析出硬化。不锈钢它是一种零件材料。对该钢进行了热处理工艺制度的优化试验,制定了4种不同的热处理工艺:1040℃固溶处理1小时,500℃、520℃和550℃时效处理4小时;在1040℃固溶处理1h,816℃×0.5h中间调整处理和520℃×4h时效处理后。利用光学显微镜、扫描电镜和能谱仪观察和分析了不同热处理工艺后材料的显微组织。同时进行拉伸试验、夏比V型缺口冲击试验、扭转试验、三点弯曲试验等力学性能试验, 并进行了极化和循环极化等电化学性能测试。分析了热处理工艺制度对材料组织和性能的影响。实验结果表明,四种热处理状态的17-4PH不锈钢强度指数σ of<,s>都大于1000MPa。在相同固溶处理条件下,随着时效温度的升高,材料的强度降低,塑性增加。时效前调整的试样强度更低,塑性更好。其冲击韧性值约为其他工艺试样的两倍,断裂扭转角比其他工艺试样大40%。其综合耐海水腐蚀性能相对优于其他工艺,但点蚀后有扩大的趋势。17-4PH不锈钢基体的马氏体组织及其高密度位错和析出相的强化作用使其具有高强度;残余奥氏体的存在有利于17-4 pH。不锈钢保持良好的塑性和韧性。17-4PH不锈钢微区的不均匀组成导致材料的电化学腐蚀, 并且晶界碳化物的析出使腐蚀现象明显:强结合碳元素Nb的加入减少了材料中的贫铬区,有利于提高材料的耐蚀性;细小均匀的马氏体组织使其具有更好的耐腐蚀性能。高强度和耐海水腐蚀不锈钢氧化锆的开发和应用是材料领域的重要研究课题之一。为了满足工作条件(不规则海水浸泡)和机械性能要求(σ<,s>≥850MPa),初步选择了几种合金,通过实验和性能分析确定了马氏体在17-4PH的析出硬化。不锈钢它是一种零件材料。对该钢进行了热处理工艺制度的优化试验,制定了4种不同的热处理工艺:1040℃固溶处理1小时,500℃、520℃和550℃时效处理4小时;在1040℃固溶处理1h,816℃×0.5h中间调整处理和520℃×4h时效处理后。利用光学显微镜、扫描电镜和能谱仪观察和分析了不同热处理工艺后材料的显微组织。同时进行拉伸试验、夏比V型缺口冲击试验、扭转试验、三点弯曲试验等力学性能试验, 并进行极化和循环极化等电化学性能测试,分析热处理工艺对材料组织和性能的影响。实验结果表明,四种热处理状态的17-4PH不锈钢强度指数σ of<,s>都大于1000MPa。在相同的固溶处理条件下,随着时效温度的升高,材料的强度降低。苏州东锜精密模具材料有限公司是一家集。模具钢材料销售、配套机加工、热处理、PVD涂层处理和产品失效分析服务为一体的公司。以《中国制造2025》为纲领,坚持“创新驱动、质量、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针。立足苏州,走向全国。
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