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为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于650℃的某一适当温度进行较长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火。退火、正火、淬火、回火是整体热处理中的“四把火”,其中的淬火与回火关系密切,常常配合使用。金属材料表面处理技术与金属热处理和表面热处理不是一个类型的慨念。一般把金属表面防护和改性称之为金属材料表面处理,改变金属材料表面***结构和力学性能指标称为金属表面热处理。高温渗碳。渗碳作为一种常见的金属表面处理工艺,将被处理件植入到具有活性渗碳的介质中,并在一定的加热温度内保持足够时间,在不***加工件心部原有成分结构的基础上,促进渗碳介质析出活性碳原子,使之渗入到钢件表层以获取表层高碳,从而提升产品的硬度和耐磨度。综合来讲,与其他化学热处理无异,高温渗碳亦是通过分解、吸附以及扩散三个流程实现机理作用。科学研究表明,钢件的分子构成比较特殊,碳在其中的扩散速度与温度息息相关。具体而言,温度每提升50℃,钢件的渗碳速度可增长近一倍之多,合理的温度控制,在保证渗碳效果的同时,还可有效缩短高温渗碳工艺时间,是企业提升产能、降低成本的重要方式。需要客观指出的是,渗碳温度也需控制在一个合理范围内,过高可能会加速设备老化,同时还应保持足够的热处理时间。加热温度过高,不仅引起奥氏体晶粒粗大,而且晶界局部出现氧化或熔化,导致晶界弱化,称为过烧。钢过烧后性能严重恶化,淬火时形成龟裂。过烧***无法***,只能报废。因此在工作中要避免过烧的发生。断口遗传:有过热***的钢材,重新加热淬火后,虽能使奥氏体晶粒细化,但有时仍出现粗大颗粒状断口。产生断口遗传的理论争议较多,一般认为曾因加热温度过高而使MnS之类的杂物溶入奥氏体并富集于晶界面,而冷却时这些夹杂物又会沿晶界面析出,受冲击时易沿粗大奥氏体晶界断裂。)
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