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【新刊速览】洪陆阔:固态脱碳过程中锰钢微观组织演变及力学性能

时间:2023-07-07 来源: 浏览:

【新刊速览】洪陆阔:固态脱碳过程中锰钢微观组织演变及力学性能

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固态脱碳过程中锰钢微观组织演变及力学性能
洪陆阔,艾立群,孙彩娇,孟凡峻,王旭锋,佟帅
(华北理工大学冶金与能源学院, 河北 唐山 063210)

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摘 要  

兼具高强度和高塑性的钢铁材料具有广阔的应用前景。为了提高钢铁材料强塑性,提出了一种利用固态脱碳制备具有梯度结构的钢铁材料的工艺策略,并以厚度为1 mm、碳质量分数为2.7%的中锰钢板为研究对象,在H 2 O-H 2 气氛下开展固态脱碳试验研究,利用碳硫仪测定脱碳后中锰钢平均碳含量,利用光学显微镜观察脱碳后中锰钢显微组织和表面氧化情况,对脱碳后中锰钢进行一次热轧-回火处理,利用万能拉伸试验机测量中锰钢力学性能。结果表明,随着脱碳温度升高,脱碳量逐渐增加;随着脱碳时间延长,中锰钢表面氧化层厚度逐渐增加。升高温度会增加固溶碳迁移速度,并非温度越高氧化层厚度生长越快,脱碳过程氧化层的调控应根据目标碳含量合理调节脱碳温度、气氛条件和脱碳时间。在1 383 K温度下50 min可将中锰钢碳质量分数由2.7%脱至0.5%以下,氧化层厚度可控制在15 μm以下;采用固态脱碳处理后的中锰钢形成了从表面到内部逐渐变化的梯度结构,随脱碳时间延长梯度层逐渐向中心迁移,梯度层的演变是由固态脱碳过程中锰钢内固溶碳向表面迁移导致的,利用固态脱碳制备钢铁材料,有利于产生额外的应变硬化,获得高延展性;固态脱碳后的中锰钢进行简单的热轧-回火处理后,应变硬化能力显著增强,获得了良好的强度与塑性匹配,强塑积最高可达45.1 GPa·%。固态脱碳法不破坏材料的整体性,形成了具有较强应变硬化效果的梯度结构,而这种效果不存在于相同处理条件下的均质材料中。

02

关 键 词  

固态脱碳; 梯度结构; 中锰钢; 显微结构; 力学性能

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引 言 

中国钢铁行业已进入高质量发展阶段,特别是汽车工业快速发展对燃油经济性、碰撞安全性要求的提高,对钢铁材料综合力学性能的要求不断提高,然而如何不损失强度而提高塑性是钢铁材料顺应社会发展所迫切需要解决的问题。为了提高钢铁材料延展性,人们采取了许多措施,根本设计理念是在硬相(如马氏体)基体中引入软相(如铁素体和残余奥氏体),并使硬相、软相稳定结合,但这很难依靠简单的热处理工艺获得。近年来,人们提出了很多新颖的设计理念,如晶界工程、化学边界工程、位错工程、M3理论等新方法,都已应用于高强度高塑性钢材的制造。
值得注意的是,在高熵合金的制备过程中,利用多阶段拉伸和热处理工艺引入了梯度异构层状结构,成功实现了优异的强度-塑性的协同匹配,还有利用成分梯度分层纳米孪晶或通过引入孪晶、纳米晶粒溶质产生晶粒尺寸梯度、分层结构等手段提升材料的综合力学性能,这为钢铁材料的高强高塑化研究提供了一种新的策略。人们设想将高强度金属相与高延展性的金属相结合,引入软硬相结合的梯度结构或非均匀层状结构将在材料的强塑化方面具有显著优势。有研究提出利用碳扩散制备软硬交替的多层结构钢材,这种具有梯度结构特征的金属材料呈现出独特的应变硬化,进而提高材料的强度和延展性。无论是纳米结构梯度还是晶粒尺寸梯度,亦或是成分梯度,均表现出了良好的强度-塑性协同作用,甚至可使材料在强度不降低的情况下延展性翻倍,这源于各种梯度或分层结构中高强度与高延展性结构间的协同作用。
综上所述,本文提出一种利用固态脱碳制备具有梯度结构钢铁材料的工艺策略,使高强结构与高延展性结构相互作用获得额外的应变硬化和应变硬化率上升趋势,试验以碳质量分数为2.7%的中锰钢板为研究对象,研究固态脱碳过程中锰钢微观结构演变规律,并初步探索这种梯度结构获得的综合力学性能。

04

精 选 图 表  

    

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结  论 

1)不同温度下固态脱碳试验表明,相同条件下脱碳温度越高脱碳量越大;脱碳条件相同条件下,脱碳时间延长脱碳量逐渐增加,但增加幅度越来越小,与此同时表面氧化层逐渐增厚。
2)温度升高会增加固溶碳迁移速度,并非温度越高氧化层厚度生长越快,在固态脱碳过程应根据目标碳含量合理调控脱碳温度、气氛条件和脱碳时间,确保氧化层不阻碍脱碳反应的进行。
3)对高碳区中锰钢采取固态脱碳处理,能够获得一种表面向心部逐渐变化的梯度结构,这种梯度组织结构保留了脱碳处理前材料的整体性。
4)固态脱碳处理的中锰钢仅需简单一次热轧-回火处理,最高获得了1 514 MPa的抗拉强度和29.8%断裂伸长率,这种具有梯度结构的中锰钢板具有较强加工硬化能力,获得了良好的综合力学性能。
5)本文所介绍的利用固态脱碳方法对中锰钢获得良好的强度与塑性匹配起到关键作用,这是由于表面的气固反应使基体内碳向表面迁移,使中锰钢表层与内部碳质量分数呈梯度分布,这种处理方法不会破坏基体的整体性,有利于获得理想的力学性能组合,但还需要在梯度组织中相组成的变化规律、氧化层生长的调控、热轧-回火处理对梯度组织的影响等方面开展深入研究,特别是需借助辉光放电光谱仪等成分分析设备定量描述热轧前后中锰钢的成分梯度变化,以进一步优化固态脱碳后的组织结构及调控表面氧化层的生长,获得更加优异的力学性能。

来源:《钢铁》2023年第6期

END

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