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膜内部电子环境考虑:
  阳离子空位:P型半导体如FeO,Fe3O4膜
  阴离子空位:N型半导体如Fe2O3膜
  过程解释:氧化过程的主要是氧离子和铁离子(合金元素形成的离子)在氧化层中的扩散,同时也是电子传导过程。这个氧化腐蚀的过程,本质上也是一个电化学腐蚀过程。这也是不锈钢和耐热钢在理论上的共同基础。
  实际工件表面的氧化层,还有以下性质:
  ①通过对氧化物体积和被氧化物体积的比较,判断氧化膜是否覆盖工件表面;
  例:V(FeO):V(Fe)=1.77;V(Fe3O4):V(Fe)=2.09
  V(Fe2O3):V(Fe)=2.14
  判定:大于1说明可以覆盖表面,考虑体积,比值,层与层的应力,可以推断出容易起皮。
  ②生成的氧化物结晶结构和致密性;
  ③和基体金属的结合。



  这类钢通常要经过热处理(如调质处理、表面硬化处理)后使用。主要包括常用的合金结构钢和合金弹簧钢两大类,其中包括调质处理的合金钢、表面硬化处理的合金钢(渗碳钢、氮化钢、表面高频淬火钢等)、冷塑性成型用合金钢(冷顶锻用钢、冷用钢等)。   按化学成分基本组成系列可分为Mn系钢、SiMn系钢、Cr系钢、CrMo系钢、CrNiMo系钢、Nj系钢、B系钢等。10合金结构钢合金结构钢的含碳量wc比碳素结构钢低一些,一般15%50%的范围内。除含碳外,还含有一种或几种合金元素,如硅、锰、、钛、硼及镍、铬、钼等。   (钢材,)合金结构钢易于淬硬和不易变形或开裂,便于热处理钢的性能,合金结构钢广泛用于制造汽车、拖拉机、船舶、汽轮机、重型机床的各种传动件和紧固件。低碳合金钢一般进行渗碳处理,中碳合金钢一般进行调质处理。




1.一般过热:加热温度过高或在高温下保温时刻过长,引起奥氏体晶粒粗化称为过热。粗大的奥氏体晶粒会导致304不锈钢角钢的强耐性下降,脆性转变温度升高,添加淬火时的变形开裂倾向。而导致过热的原因是炉温外表失控或混料(常为不懂工艺发作的)。过热安排可经退火、正火或屡次高温回火后,在正常情况下从头奥氏化使晶粒细化。
  2.断口遗传:有过热安排的304不锈钢角钢材,从头加热淬火后,虽能使奥氏体晶粒细化,但有时仍呈现粗大颗粒状断口。发作断口遗传的理论争议较多,一般以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接口,而冷却时这些夹杂物又会沿晶接口析出,受冲击时易沿粗大奥氏体晶界断裂。
3.粗大安排的遗传:有粗大马氏体、贝氏体、魏氏体安排的304不锈钢板件从头奥氏化时,以慢速加热到常规的淬火温度,乃至再低一些,其奥氏体晶粒仍然是粗大的,这种现象称为安排遗传性。要粗大安排的遗传性,可选用中间退火或屡次高温回火处理。




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