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铸铁中蠕虫状石墨微观结构SCIEI 总被引:1,自引:0,他引:1
本文用等温冰盐水液淬法制备了过共晶蠕墨铸铁试样,并用透射电子显微镜对此试样的薄膜进行了观察,对石墨内部的异质点、条纹进行了分析,结果表明:蠕虫状石墨生长改变方向处存在着许多异质点,这些异质点除含少量Si外,几乎全部为铁;同时,石墨内部还存在着许多孪晶和位错,并且认为孪晶对蠕虫状石墨在空间改变生长方向有一定的作用,位错可以给石墨的生长提供生长台阶。 相似文献
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微量元素铅对蠕墨铸铁石墨形貌的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了微量元素铅对铸铁石墨形貌的影响。指出铅能提高蠕化起点的残余镁量,扩大蠕化范围。这是铅扩大球墨畸变区所致。加铅量即使低达0.0020%,石墨形貌就会发生明显变化。 相似文献
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用图象分析仪对蠕墨铸铁石墨形态进行了定量分析,并以形状系数、长宽比及蠕化率为参数考察了蠕墨铸铁的石墨形态与铸铁中稀土、镁的残留量和铸件壁厚的关系。此外还分析了蠕墨铸铁石墨粒子形状系数的分布规律。 相似文献
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石墨空间结构形貌的准确表征,对于预测和改善蠕墨铸铁的性能至关重要。以蠕化率61.0%、68.9%、82.0%和92.2%蠕铁为研究对象,采用X射线三维扫描技术重构石墨的三维空间结构形貌,定量描述石墨的三维连通性,并建立连通性与蠕铁力学和导热性能之间的关联。结果表明,蠕铁中尺寸越大的石墨,珊瑚状特征越明显,随着蠕化率的提高,蠕铁中石墨的连通性也越来越高,连通性相对于蠕化率这一石墨的二维表征参数,能够更准确全面地评价蠕铁中石墨的形貌,这对制备高性能蠕铁具有重要参考价值。 相似文献
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蠕墨铸铁与片状石墨铸铁的差异
普通灰铸铁是一种很好的材料。它为我们服务了几百年了。可惜的是,它比较脆弱。例如,假如你用手抓住一个衣服架的铁丝(大概有一平方毫米的截面吧),用灰铸铁做的这根铁丝,在吊到25公斤重时就会断掉。如果是蠕铁,就能承重45公斤。现在,假定你用双手试把衣服架铁丝弯过来,如要让两个衣架铁丝弯到同样程度,在蠕铁上你就要多花45%的力气。 相似文献
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片状石墨微观形貌及结构的SEM,TEM观察与分析 总被引:2,自引:0,他引:2
应用扫描电子显微镜和透射电子显微镜观察了普通铸铁中太石墨的表面形貌及金属薄膜中片状石墨的透射形貌像,并应用选区电子衍射方法研究了片状石墨的结构特征。试验结果表明,片状石墨在长度方向具有片层状微观形貌,在局部区域有许多台阶结构。微小的石墨片之间存在着许多层错,表面形成许多解理阶。 相似文献
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为使蠕墨铸铁件能够稳定地生产,采用微分热分析法进行快速炉前检测。根据测定的微分热分析曲线特征,制定了相应的判断图,确定石墨形态。并采取相应的炉前补救措施,提高了蠕墨铸铁件的合格率,获得了较好的经济效益。并为其它种类合金铸铁的质量控制提供了检测思路。 相似文献
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研究了铁液静置时间(0~12 min)对蠕墨铸铁凝固曲线特征温度和蠕墨衰退的影响。结果表明:随着静置时间的延长,凝固曲线上初晶温度Tal和共晶最低点温度Teu逐渐升高,而共晶最高温度Ter变化不明显。静置0~2 min时,凝固出现明显的再辉现象,但静置6~12 min时,再辉现象不明显。随着静置时间的延长,铁液中的残留镁当量与硫元素之比MgE/S值将降低,石墨逐渐由蠕虫状转变为蠕虫状+片状石墨。当该比值在1.4~1.6的范围时,蠕化率能够达到80%以上,蠕墨衰退程度较小,当MgE/S值低于1.12时,蠕墨衰退显著。蠕墨衰退需要的成分条件一是石墨微区铁液中氧原子的富集,二是氧富集区域蠕化元素含量较少。 相似文献
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《铸造技术》2017,(11):2582-2585
试验浇铸了5种化学成分基本相同,但蠕化率及金相组织均不同的蠕墨铸铁试样,通过金相、拉伸及硬度等试验,对蠕墨铸铁的蠕化率、石墨形态、金相组织、抗拉强度及布氏硬度进行了测定。研究了蠕化率≥80%的情况下,蠕墨铸铁的蠕化率、石墨形态及金相组织对其抗拉强度和硬度等力学性能的综合影响及机理。结果表明,当蠕化率≥80%的情况下,蠕化率的变化并不能显著影响蠕墨铸铁抗拉强度和硬度等力学性能,降低石墨长宽比可以有效提升蠕墨铸铁抗拉强度和硬度;当蠕化率≥80%且石墨长宽比为5~9的情况下,珠光体体积分数对蠕墨铸铁抗拉强度和硬度等力学性能的影响最显著。珠光体体积分数越高,蠕墨铸铁的抗拉强度和硬度等力学性能越好。 相似文献
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蠕墨铸铁共晶团的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用改进后的液淬热分析法取样,用光学显微镜、扫描电镜和层磨法,研究了蠕墨铸铁的共晶团。研究表明,蠕墨铸铁中较有代表性的共晶团可概括为蠕墨无分枝的、起源于较大石墨球的、蠕墨具有多次分枝的共晶团等三种类型;蠕墨共晶团具有外形不规则、尺寸不均一和分布不均匀的特点。文中对这些特点的成因作了分析探讨。 相似文献
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