为了实现小批量连续化制备碳化钒粉末,以工业级v:0,黄冈---,和纳米炭黑为原料,利用碳热还原法,在常压下碳管炉中得到了v。c,。通过x射线衍射仪(xrd)、扫描电镜(sem),分析了合成过程。结果表明:在较低的温度下,纳米炭黑将v:o;还原为vo:;随着合成温度的升高,还原为更的v:o,但没有vo生成;接着发生碳化反应,生成vc。一,---批发,、v。c,钒酸钠,合成的各阶段相互重叠;在合成过程中,试样的显微组织因物相不同而有所不同,生成的钒氧化物为炭黑附着的颗粒状大团聚体,vc,一;粉末颗粒呈类球形,但大小不均匀;随着温度升高,合成的终产物v。c,粉末颗粒呈球形或类球形,大小均匀,粒度为1斗m左右;还原碳化过程中,产生的气体有co、co:。
钒在钢中的主要作用是:
(1)细化钢的组织和晶粒,提高晶粒粗化温度,从而降低过热敏感性,并提高钢的强度和韧性。
(2)当在高温溶入奥氏体时,增加钢的淬透性;相反,如以碳化物存在时,却会降低钢的淬透性。
(3)增加淬火钢的淬透性和回火稳定性,细化晶粒,生产---厂家,并产生二次硬化效应。
(4) 碳化钒和氮化钒在奥氏体中的固溶度积较高。因此,在高温时不易产生由于析出所导致的裂纹,在凝固过程中,钢坯出现裂纹的趋势较小。
(5) 钒与氮的结合力强,可以形成氮化钒,有利于减少钢材的应变时效,这一特性对于经历了冷变形的钢筋在服役过程中很重要。
钒对钢的显微组织及热处理的影响
钒和铁能够形成连续的固溶体,---地缩小奥氏体相区。
钒和碳、氮、氧都有极强的亲和力,在钢中主要以碳化物或氮化物、氧化物的形态存在。
通过控制奥氏体化温度来改变钒在奥氏体中的含量和未溶碳化物的数量以及钢的实际晶粒度,可以调节钢的淬透性。
由于钒与碳能够形成稳定难熔的碳化物,使钢在较高温度时仍保持细晶组织,---降低钢的过热敏感性。
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