Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Đặc trưng của lớp phủ vô định hình Fe-10Cr-10Mo-(C,B) được phun plasma
Tóm tắt
Các hợp kim Fe-10Cr-10Mo chứa một lượng lớn carbon và/hoặc boron đã được phun plasma bằng phương pháp phun plasma áp suất thấp (LPPS) và phun plasma năng lượng cao (HPS). Các lớp phủ vừa được phun bằng quy trình LPPS chỉ bao gồm một pha vô định hình, trong khi các lớp phủ vừa được phun bằng quy trình HPS là sự kết hợp giữa các pha vô định hình và pha tinh thể. Pha vô định hình trong các lớp phủ này kết tinh khi tôi ở khoảng 773 đến 873 K, và nhiệt độ kết tinh phụ thuộc vào hàm lượng carbon và boron. Độ ổn định nhiệt của pha vô định hình chứa boron cao hơn so với các pha chứa carbon. Một cấu trúc pha trộn rất mịn của ferit và carbid, borocarbide hoặc boride được hình thành do sự phân hủy của pha vô định hình, mang lại độ cứng từ 1200 đến 1400 DPN (độ cứng Vickers). Các lớp phủ chứa carbon giữ được độ cứng hơn 1000 DPN, ngay cả khi tôi ở nhiệt độ 1073 K hoặc cao hơn. Hành vi phân cực anod của các lớp phủ thể hiện sự chuyển tiếp kích hoạt - thụ động trong dung dịch H2SO4 1N. Mật độ dòng điện hoạt động và thụ động của các lớp phủ vô định hình vừa phun và lớp phủ tinh thể đã tôi chứa carbon thấp hơn so với các lớp phủ chứa boron. Khả năng chống ăn mòn của các lớp phủ vừa phun và đã kết tinh chứa carbon vượt trội hơn so với lớp phủ thép không gỉ SUS316L.
Từ khóa
#Fe-10Cr-10Mo #lớp phủ vô định hình #phun plasma #độ cứng #khả năng chống ăn mònTài liệu tham khảo
A. Inoue and T. Masumoto, Crystallization Behavior of Amorphous High-Carbon Alloy Steels,Sci. Rep. Res. Inst. Tohoku Univ., Vol A27. 1979, p 147–158
K. Kishitake, H. Era, and F. Otsubo, Enhancement of Hardness by Heat Treatment in Rapidly Solidified High-Carbon Iron Alloys,Ser Metall. Mater., Vol 24, 1990, p 1269–1273
H. Era, K. Kishitake, F. Otsubo, and E. Tanaka, A13-Type Phase Revealed in Rapidly Solidified High-Carbon Iron Alloy,Metall. Trans. A, Vol 22A, 1991, p 251–253
H. Era, K. Kishitake, and P. Li, Structure and Decomposition of A13-Type Phase in Rapidly Solidified High-Carbon Cr-Si Iron Alloy,Metall. Trans. A, Vol 24A, 1993, p 751–756
T. Iwadachi, A. Inoue, T. Minemura, and T. Masumoto, Nonequilibrium Phases in Fe-X-C (X = Cr, Mo.W) Ternary Alloys Quenched Rapidly from Melts,J. Jpn. Inst. Met., Vol 44, 1980, p 245–254 (in Japanese)
A. Inoue, L. Arnberg, M. Oguchi, U. Backmark, N. Bäckström, and T. Masumoto, Preparation of Fe-Cr-Mo-C Amorphous Powders and Microstructure and Mechanical Properties of their Hot-Pressed Products,Mater. Sci. Eng., Vol 95,1987, p 101–114
R.C. Ruhl and M. Cohen, Splat Quenching of Iron-Carbon Alloys,Trans. Metall. Soc. AIME, Vol 245, 1969, p 241–251
K. Kishitake, H. Era, F. Otsubo, and E. Tanaka, Nonequilibrium Austenite/ε-Phase Eutectic Revealed in Rapidly Solidified High-Carbon Iron Alloy,Metall. Trans. A, Vol 22A, 1991, p 791–792
T. Minemura, A. Inoue, and T. Masumoto, Metastable Austenite Phase in Rapidly Quenched Fe-Cr-C Alloys,Trans. ISIJ, Vol 21, 1981, p 649–655
T. Minemura, A. Inoue, Y. Kojima, and T. Masumoto, Microstructure and Mechanical Properties of Nonequilibrium Austenite in Fe-C-(Mo,W) Systems Rapidly Quenched from Melts,Trans. ISIJ, Vol 22, 1982, p 934–941
K. Kishitake, H. Era, and P. Li, Nonequilibrium Phases in Rapidly Solidified High-Carbon Fe-Cr-Mo Alloys, Materials,Trans. JIM, Vol 34, 1993, p 54–61
K. Kishitake, H. Era, and F. Otsubo, Structures and Tempering Behavior of Rapidly Solidified High-Carbon Iron Alloys,Metall. Trans. A, Vol 22A, 1991, p 775–782
H. Matsumoto, K. Kishitake, T. Irisawa, and H. Era, Characteristics of Rapidly Solidified Coatings Obtained by Thermal Spraying of White Cast Irons,J. Jpn. Foundry. Soc, Vol 62, 1990, p 37–42 (in Japanese)
K. Kishitake, H. Matsumoto, H. Era, and T. Irisawa, Characteristics of Rapidly Solidified Coatings Obtained by Thermal Spraying of White Cast Irons Containing Carbide Former Elements,J. Jpn. Foundry. Soc., Vol 62, 1990, p 185–190 (in Japanese)
H. Matsumoto and K. Kishitake, “Thermal Sprayed Coating of High-Carbon Iron Alloy,” Japanese patent 6-65747, 1994 (in Japanese)
