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论述了超硬度高速钢节约用Co的可能性,全面介绍了Co3N易磨超硬高速钢的成分,热处理工艺及其基本性能。通过批量生产 工业应用证明,Co3N可一面代替M42制造高性能复杂刀具。 相似文献
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研究了W4Mo3Cr4VSi低合金高性能高速钢的碳化物数量及成分特点,发现此钢的一次碳化物数量明显少于M2钢,而二次硬化碳化物中铬含量比M2钢高。文中对比分析了W4Mo3Cr4VSi和M2钢的的二次硬化碳化物析出能力,并根据一次,二次硬化碳化物对高速钢切削寿命的贡献说明了W4MoCr4VSi钢利用合金成分设计,在大大节约贵重合金元素W,Mo的条件下获得与通用高速钢相当的切削寿命的原因。 相似文献
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高速钢W6Mo5Cr4V2的脱磷试验 总被引:1,自引:0,他引:1
在30kg感应炉上用CaO-Na2CO3-CaF2-FexO(MoO3)渣、MoCl6粉剂和Al-Ca合金作脱磷剂对高速钢W6Mo5Cr4V2进行脱磷试验。结果表明,CaO-Na2CO3-CaF2-FexO渣的脱磷效果最好,一般脱磷率可达26% ̄56%。 相似文献
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研制的00Cr25Ni22Mo2N超低碳不锈钢用3t真空感应炉熔炼,铸成电极棒再经电渣重熔,具有良好的耐腐蚀性能,钢中加Mg可提高的热塑性和板,管的成材率。 相似文献
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锡对W9Mo3Cr4V高速钢性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了锡对W9Mo3Cr4V高速钢性能的影响。试验结果表明,微量锡的存在,使高速钢的断面收缩率,伸长率及冲击韧性明显下降,而对其强度和硬度影响不大。通过SEM和Auger分析证明,锡在相界面和晶界面偏析,从而导致高速钢塑性和韧性的降低。 相似文献
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主要研究内容包括如下几个方面: 粘结相 Ni- Co( Ni ∶ Co = 1 ∶1 , 质量比, 下同) 与不同 N/ C 比的硬质相 Ti( C, N)( Ti N/( Ti C+ Ti N) = 0 .1 ,0 .3 ,0 .5 ,0 .7 ,0 .9) 之间的润湿规律;粘结相 Ni- Co - Mo , Ni - Co - Ta , Ni- Co - Mo - C 与硬质相 Ti( C, N) 之间的润湿情况;以及在 Ti( C, N) 硬质相中添加 Ta C, Nb C 等对润湿性的影响。研究表明,当硬质相中 Ti N/ ( Ti C+ Ti N) < 0 .5 时宜采用 Ni - Co 作粘结相, 而当 Ti N/ ( Ti C+ Ti N) ≥0 .5时,则应选择 Ni- Co - Mo - C 作粘结相更适合。 相似文献
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通过W9Mo3Cr4V高速钢在25kg中频感应炉内的氧化脱磷试验,研究分析了高速钢氧化脱磷渣系的效果及影响因素。结果表明,用BaO系渣在钢液低硅,低钒以及熔渣具有适合的碱度和氧活度时,脱磷率可达30%以上。 相似文献
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25W3Mo4Cr2V7Co5钢过饱和渗碳的碳化物及性能 总被引:3,自引:1,他引:3
研制的25W3Mo4Cr2VCo5高韧高硬高速钢的共晶碳化物尺寸平均为2-4μm,最大约为8μm;经最佳规范过饱和渗碳后碳化物尺寸平均为4-6μm,最大亦仅为10μm。热处理后的硬度可达HRC67-70,用该钢制造的车刀,其耐用度显著高于W18Cr4V钢。 相似文献
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硫酸钠熔炼法处理废硬质合金工艺中钴的回收 总被引:6,自引:0,他引:6
对硫酸钠熔炼法处理废硬质合金得到的钴渣,用X射线仪(XRD)进行相分析,证实了现行硫化钠熔炼工艺中,钴以Co9S8形态存在;根据相图分析了Co9S8的成因;提出了用氧化焙法处理Co9S8的工艺。试验结果表明,用氧化焙烧法处理钴渣,钴的浸出率可达99%以上。 相似文献
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高速钢选择与应用探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
简要分析了高速钢市场变化,介绍了国内高速钢生产概况及电炉冶炼和电渣重熔高速钢的优缺点,针对高速钢销售服务和选择应用过程中出现问题的指出:选择高速钢应重视生产供应商(品牌)的选择,并对改善高速钢品质和热处理提出建议。 相似文献
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主要介绍了铸造高速钢轧辊的性能,制造方法和在轧钢行业的应用,同时对发展我国铸造高速钢轧辊提出了今后研究中值得重视的两个方面的问题。 相似文献
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几种稀土化合物对SMMC-7721人肝癌细胞的抑制效应 总被引:4,自引:1,他引:3
取人肝癌细胞体外37℃恒温培养24小时,加入不同浓度的稀土化合物(C10H10N2S)3La、(C10H10N2S)3Nd、C19H18N4SLa、(C10H10N2S)3NaSmCl3,继续培养36小时,用0.1%台盼蓝活体染色后进行细胞计数,通过细胞生长抑制率、半数抑制浓度考察了这几种化合物对人肝癌细胞的抑制效应。结果表明四种化合物对人肝癌细胞均具有明显的抑制作用,其中(C10H10N2S)3La、C19H18N4SLa效果明显好于(C10H10N2S)3Nd、(C10H10N2S)3NaSmCl3;而(C10H10N2S)3Nd又好于(C10H10N2S)3NaSmCl3。 相似文献