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發表于 2009-8-2 10:48:13
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5、氯化聚醚 + e6 `( y, _: Y4 X3 c
氯化聚醚是線型、高結晶度的熱塑性塑料,具有較高的熔點(180℃),優良的耐熱、耐腐蝕性能以及良好的機械性能和電性能??箾_擊強度高,耐磨性和尺寸穩定性優良,吸水性小。應用溫度范圍為-30~+120℃。 ( b) `" }' i) p+ @/ I
氯化聚醚的耐蝕性僅次于聚四氟乙烯,可與聚三氟氯乙烯媲美,除強氧化性酸如濃硫酸、濃硝酸外,能耐各類酸、堿、鹽及大多數有機溶劑的腐蝕,不耐液氯、氟、溴的腐蝕。
' M$ ~* K1 P8 L$ b3 q& C7 T氯化聚醚的導熱系數低于大多數耐腐蝕熱塑性塑料,適宜作絕熱材料。 # g- k; D1 B( X, ^; i" C, R/ l
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6、EVA(乙烯—醋酸乙烯酯共聚物)
6 C2 _9 W8 a' i5 H# eEVA是乙烯與醋酸乙烯酯的共聚物,是一種具有橡皮似彈性的熱塑性塑料。EVA的性能與醋酸乙烯酯(VA)的含量有很大的關系,VA越少,越像低密度聚乙烯,而VA越多越像橡皮。EVA在較廣的溫度范圍(-45~70℃)質堅韌,加入填料能使剛性和硬度提高。填料增多,對其主要性能影響不大,耐紫外光及臭氧。
2 r( X6 Z1 Q/ f$ QEVA熔點低,(80~100℃)密度0.93~0.95。施工方便,化學物理性能良好,耐稀酸、濃堿、不耐濃酸,50℃以上能溶于芳烴及氯化溶劑中。耐候性優于聚乙烯。EVA還有良好的抗霉菌生長的特性,可作食品容器防護涂層。 . N9 x- R6 D( c {; l
, b3 z, J" b) N9 f$ [, z, A7、氟塑料 7 k7 y6 Z5 P2 ^% G5 N
3 m* v( M% M8 z% Q6 A: B2 `氟塑料是各種含氟塑料的總稱,由含氟單體如四氟乙稀,六氟丙烯,三氟氯乙烯,偏氟乙烯,氟乙烯及乙烯等單體通過均聚或共聚反應制得,按數量及用途來說,以聚四氟乙烯(F4)最為重要。其它還有聚三氟氯乙烯(F3),聚全氟代乙丙烯(F46)等。
3 b: l' m |/ K& u$ X1 [氟塑料具有優良的電絕緣性能,摩擦系數極低,與其它物質親和力最小,具有優良的不粘性。尤其是其化學性能優異,熱穩定性能好。如F4,除了金屬鈉、氟元素及其化合物對它有侵蝕作用外,其他諸如強酸、強堿、油脂、去污劑及有機溶劑等化學藥品均對它不起作用,使用溫度范圍為-200~+260℃。為抗蝕性最好的塑料。 + u r' ?, j* b8 u# N P4 R
氟塑料本身無毒,但遇熱分解時,則產生劇毒,所以應特別注意。 . U% `1 |, s1 P+ |: W
: y* V/ k U# `8、環氧粉末涂料
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6 k) s4 g$ w- o, X; v3 w' P環氧樹脂是環氧基的高分子聚合物的通稱,未固化前它屬于熱塑性樹脂,加入固化劑后能發生一系列交聯反應,形成具有附著力極佳,堅韌度和抗化學性能均好的熱固性樹脂,環氧樹脂能耐一般溶劑,耐稀酸、稀堿、強堿,不耐強氧化劑如硝酸、濃硫酸等的腐蝕,耐水性非常好,最高使用溫度為90~100℃(一般型)、150℃(耐熱型)。
?5 q1 h. `. H- e* ]% W$ R- F在熱固性粉末涂料中,環氧粉末涂料是首先應用的一個品種,也是粉末涂料中,銷售量占首位的品種。
: t$ Y" l) [0 I# G | ]環氧粉末涂料有有光、半光、無光環氧粉末涂料(普通型)和防腐型環氧粉末涂料之分。普通環氧粉末密度1.5~1.8、熔點85~95℃。
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9、環氧/聚酯粉末涂料 1 d. T2 h4 _7 g- e9 K/ }5 {
* g7 b: [+ f# q# q, v4 z環氧/聚酯粉末是由環氧、聚酯為主要原料的熱固性粉末涂料。它比環氧粉末具有更好的裝飾性、耐候性。 4 B9 B }6 t8 B6 W* o
環氧/聚酯粉末密度1.4~1.8、熔點85℃~95℃。
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(3)復合熱處理對CrWMn鋼組織的影響4 T9 L' e8 S" L* s+ s m6 c: q
內容摘要:摘要:研究了CrWMn鋼經復合熱處理后的組織變化。結果表明,采用790℃/680℃循環球化退火可代替常規等溫球化退火,并能縮短球化退火周期,節約能源。采用高溫固溶處理加790℃/680℃循環球化退火,可獲得高彌散度碳化物,使CrWnMn鋼的最終組織得到改善,強韌性明顯提高。復合熱處理。
: W4 @7 W* R2 y2 H0 Y$ ~2 g- s摘 要:研究了CrWMn鋼經復合熱處理后的組織變化。結果表明,采用790℃/680℃循環球化退火可代替常規等溫球化退火,并能縮短球化退火周期,節約能源。采用高溫固溶處理加790℃/680℃循環球化退火,可獲得高彌散度碳化物,使CrWnMn鋼的最終組織得到改善,強韌性明顯提高。 : S% \; P8 e @; f
關鍵詞:CrWMn鋼;復合熱處理;球化退火;顯微組織
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1 C, Q% A4 p3 i o+ p( u# l6 A1 前言 1 q5 j' X3 z8 m9 t N# u
CrWMn鋼可用于制造各種形狀復雜的冷擠壓模和沖裁模,具有較高的淬透性,淬火和低溫回火后具有較高的硬度和耐磨性。但經常規熱處理后此鋼易形成網狀碳化物,在模具的受力部位形成開裂和剝落。模具的失效主要是由磨損、強度和韌性不足而造成的。本文擬通過適當的復合熱處理來改善CrWMn鋼的組織,提高其強度和韌性,以獲得較好的綜合性能。
# O: V2 k/ `% R5 h* ^+ F7 |2 試驗過程 3 W) J q. k" U9 ]& ]
試驗用CrWMn鋼為?40mm棒材,為淬火+低溫回火態,硬度58HRC。其主要化學成分見表1。 9 L1 f i, W# x5 ~/ ~
表1 CrWMn鋼的主要化學成分(質量分數) w(%) 0 E: ^/ Y V2 W$ ]; k$ O) @; g
元素CCrWMnSi 含量0.90~& E: l0 t& ~, [" ~) `' N
1.050.90~' F& k" i: o; C0 g/ E* {
1.201.20~
/ I/ C$ W) B* U* [( U' f* V" E1.600.8~
1 \ I8 Y. z$ _/ v5 Z0 P/ @7 ?1.100.15~2 C6 N% |, G) T. @0 L% v5 x
0.35
% ]7 e/ R6 a, _& | A U對CrWMn鋼的復合熱處理分為兩個步驟,一是預處理,二是淬火+低溫回火。預處理工藝見圖1。
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1 V3 M* p) F% \0 K' u" v& P圖1 CrWMn鋼預處理工藝
0 X: V! z8 m$ t0 q' Q& [! N6 t4 @7 G(a) 常規退火(b) 等溫球化退火 * R- w. o0 _0 c8 t, n* F
(c) 循環球化退火(d) 高溫固溶+循環球化退火
" t4 Q+ k2 t, w* R7 N* t% s; t5 KCrWMn鋼經不同工藝預處理后,選擇組織形態、分布較好的試樣,在不同溫度條件下進行淬火+低溫回火的最終熱處理,觀察其組織形態與分布,測定硬度變化。最終熱處理工藝見圖2。 * i8 }9 y5 i8 R( c& A% D: H- ?
( d% W) A/ K; q/ a- N' ~5 y& v圖2 CrWMn鋼淬火+回火工藝
. [7 q( H! h4 ^& ]/ b3 試驗結果及分析
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4 N4 H4 b9 N' ]8 S圖3為CrWMn鋼經不同預處理工藝處理后的顯微組織照片,CrWMn鋼經常規退火后的硬度為180~190HB,經圖1所示熱處理工藝處理后為180~200HB。 4 l" Z5 R; \( @- ^5 j$ Z+ ?
' F* p' E* J5 u* `: M% g& x6 L1 I# W圖3 CrWMn鋼預處理后組織
; p' j, ~) k5 h: X* X* ?7 J(a) 常規退火(b)等溫球化退火(c) 循環球化退火(d) 固溶+循環球化退火
- \5 H" ^' L9 p2 ~由圖3可看出,經常規退火處理后的CrWMn鋼組織中碳化物呈片狀分布;經810℃等溫球化退火處理后,碳化物呈不規則的顆粒狀分布在鐵素體基體上,分布不均勻;經790℃/680℃3次循環球化退火處理后,顆粒狀碳化物尺寸變小,分布較為均勻;經1050℃固溶加790℃/680℃3次循環球化退火處理后,碳化物呈細小顆粒狀析出且彌散程度高。
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2 F5 X- N% D$ V從工藝上看,在獲得相同硬度情況下,用790℃/680℃3次循環球化退火,不僅可代替830℃等溫球化退火,而且能改善組織中碳化物的形態和分布、縮短球化退火時間,節約能源。這是因為循環球化退火在Ac1(750℃)以上加熱保溫過程中,片狀珠光體中的碳化物從尖角處溶解破斷,而在Ar1(710℃)以下保溫過程中,在原片狀碳化物的平面處析出顆粒狀碳化物,從而加速了CrWMn鋼球化過程的進行,改善了碳化物的形態和分布。在1050℃高溫條件下,CrWMn鋼中大量難溶的W、Cr等合金元素的碳化物溶入奧氏體中,經油淬后得到馬氏體或下貝氏體組織,在隨后進行的790℃/680℃循環球化退火過程中,則會彌散地析出點狀的W、Cr的碳化物。
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因此,對于一般要求的CrWMn鋼,采用790℃/680℃3次循環球化退火工藝,既可滿足組織和硬度的要求,又能提高生產率,降低能耗;而對要求較高的可選用1050℃高溫固溶加790℃/680℃3次循環球化退火的預處理工藝。
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圖4為經1050℃固溶加790℃/680℃3次循環球化退火處理后,經不同溫度油淬低溫回火后的CrWMn鋼的顯微組織。 ( y8 U x" }1 V* p
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圖4 CrWMn鋼不同溫度淬火+低溫回火后組織
4 a& t- [- B; H2 ^$ J' {, b(a) 790℃淬火+200℃回火(b) 830℃淬火+200℃回火(c) 870℃淬火+200℃回火(d) 900℃淬火+200℃回火
5 F; T; X8 @, l4 結論
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: o0 c5 I6 X0 S(1) 對CrWMn鋼采用790℃/680℃ 3次循環球化替代常規退火、等溫球化退火,不僅可以改善其組織狀態和性能,而且還可以提高熱處理生產率,降低能耗。 1 l3 a h0 H7 j# F s( Q' U" d
(2) 1050℃固溶加790℃/680℃ 3次循環球化退火,可進一步改善CrWMn鋼的組織狀態分布,提高其性能。
! Z$ p0 ^4 u6 k5 e/ R- n, }(3) 經1050℃固溶加790℃/680℃ 3次循環球化退火處理后,再經830℃油淬200℃回火處理,CrWMn鋼組織均勻而細小,碳化物彌散程度高,其耐磨性和綜合性能好?!?) h2 [& N6 ^( j% Y" K! i
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作者簡介:陳文華(1963—),男,碩士,講師。主要研究方向為金屬表面改性及金屬材料焊接。聯系電話:025-4892912(O) ( U7 l) U ?& a
作者單位:陳文華(南京航空航天大學,南京210016)
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參考文獻:
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7 R& q" U* y: L2 h1 p9 U- T) k八、淬火介紹 |
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