利用扫描电镜和电子背散射衍射技术对Cr Ni Mo、Mo Ti B高强高韧性马氏体钢冲击磨损试验后的耐磨性能进行研究。结果表明:在1.5 J的冲击作用下,随着冲击时间的增长Cr Ni Mo钢耐磨性比Mo Ti B钢的要差,在2.5 J冲击作用下,随着冲击时间...利用扫描电镜和电子背散射衍射技术对Cr Ni Mo、Mo Ti B高强高韧性马氏体钢冲击磨损试验后的耐磨性能进行研究。结果表明:在1.5 J的冲击作用下,随着冲击时间的增长Cr Ni Mo钢耐磨性比Mo Ti B钢的要差,在2.5 J冲击作用下,随着冲击时间的增加,Cr Ni Mo钢耐磨性比Mo Ti B钢的要好,其原因是小角度晶界密度的提高有助于提高钢的耐磨性能。在3.5 J冲击作用下,Cr Ni Mo钢耐磨性随冲击时间延长呈现先降低后增加的趋势,但一直高于Mo Ti B钢的耐磨性;其中,Cr Ni Mo钢中马氏体组织逐步分解成为铁素体基体以及大量的尺寸约500 nm的硬质碳化物,这些碳化物在基体组织中起到支撑作用,减少基体与磨料之间的接触,从而提高了材料的耐磨性能。展开更多
文摘利用扫描电镜和电子背散射衍射技术对Cr Ni Mo、Mo Ti B高强高韧性马氏体钢冲击磨损试验后的耐磨性能进行研究。结果表明:在1.5 J的冲击作用下,随着冲击时间的增长Cr Ni Mo钢耐磨性比Mo Ti B钢的要差,在2.5 J冲击作用下,随着冲击时间的增加,Cr Ni Mo钢耐磨性比Mo Ti B钢的要好,其原因是小角度晶界密度的提高有助于提高钢的耐磨性能。在3.5 J冲击作用下,Cr Ni Mo钢耐磨性随冲击时间延长呈现先降低后增加的趋势,但一直高于Mo Ti B钢的耐磨性;其中,Cr Ni Mo钢中马氏体组织逐步分解成为铁素体基体以及大量的尺寸约500 nm的硬质碳化物,这些碳化物在基体组织中起到支撑作用,减少基体与磨料之间的接触,从而提高了材料的耐磨性能。