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隨著中國國民經濟發展從基礎設施建設向裝備制造業特別是高端制造業的轉變,高碳鋼的需求量和質量性能要求顯著提高,鋼鐵工業發展的重點將由工程結構用鋼逐漸轉移到機械制造用鋼。鈮做為最常見的微合金化元素之一,在低碳鋼中的應用已獲得成功。而高碳鋼方面,國內外已采用鈮微合金化來調解鋼軌鋼、型鋼、線材等高碳鋼中珠光體相變時的微觀組織,以改善其塑性和韌性。昆明理工大學的張正延等人通過金相、掃描電鏡,相變臨界點和過冷奧氏體等溫轉變的分析,研究了Nb對共析鋼(質量分數:C0.75%,C0.78%)珠光體相變微觀組織和等溫轉變動力學的影響。
結果表明:微量Nb(質量分數為0.04%、0.064%)的加入使鋼中先共析鐵素體的量較未含鈮鋼有所增加,這很可能是Nb的加入使得共析碳含量明顯升高的結果,同時使珠光體相變產物的形貌發生明顯變化,珠光體中滲碳體的展弦比顯著降低。此外Nb提高了先共析鐵素體和珠光體的開始轉變溫度,即Nb的加入在一定程度上降低了過冷奧氏體的熱力學穩定性;相變動力學表明加入Nb0.04%可使珠光體相變的鼻子點溫度升高約50℃,且最快開始相變時間比不含鈮鋼推遲一個數量級以上,即Nb的加入推遲了鼻子點和較低溫度下的珠光體相變,提高了鋼的淬透性。
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