以钒铁粉、铁粉、石墨等为原料,原位反应合成了fe-vc复合材料。采用扫描电镜(sem)和mm-200型磨损试验机对所制备的试样进行组织结构分析与磨损试验。结果表明:当烧结温度为1180℃时,该复合材料的密度达到大值;合成的硬质相vc颗粒细小,且在珠光体基体中均匀分布;在干滑动磨损条件下,该复合材料具有优异的耐磨性。
研究了在放电等离子烧结(sps)条件下,纳米碳化钒(v8c7)对超细wc基硬质合金的相组成、微观组织及性能的影响。结果表明:超细wc基硬质合金主要由wc和co3c两相组成,相对于未烧结的硬质合金材料,wc的衍射峰向小角度方向偏移;纳米碳化钒可以有效抑制超细wc基硬质合金中wc晶粒的长大,并且随着纳米碳化钒比表面积的增大而增强,添加比表面积为63.36m2/g的纳米v8c7后,硬质合金中大部分wc的晶粒尺寸<0.5μm;纳米碳化钒对超细wc基硬质合金的性能具有重要影响,并且随着纳米碳化钒比表面积的增大而增加,铜陵碳化钒,添加比表面积为63.36m2/g的纳米v8c7后,碳化钒报价,超细wc基硬质合金具有较高的性能(相对密度99.7%,洛氏硬度93.4,断裂韧性12.7mpa.m1/2)。
采用热模拟实验研究了钒微合金化低碳锰钢(0.1%c-1.0%mn)奥氏体化后在860~740℃范围内进行多道次变形过程中的组织演变,考察了变形和微合金元素v对铁素体相变的影响.结果表明,纳米碳化钒,在多道次变形过程中,部分奥氏体通过形变---相变转变为铁素体;高温区的道次间隔期间部分形变---铁素体发生向奥氏体的逆相变;随变形温度降低,碳化钒生产厂家,道次间隔期间有变形奥氏体向铁素体的亚动态相变发生.微合金元素v抑制形变---铁素体相变的进行,阻碍铁素体晶粒长大,起到细化晶粒的作用.
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