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合金元素硅在金屬中的作用(Si)

本專題中,我們主要學習合金元素在金屬中的作用。一般,可以從以下四個方面探討:

一、對金屬的顯微組織及熱處理的影響

二、對金屬力學性能的影響

三、對金屬物理參數、化學性能和加工工藝的影響

四、在實際生產中的應用

如今的工業生產和科學研究中,最常用的合金元素有硅、錳、鉻、鎳、鉬、鎢、釩、鈮、硼、氮、磷、硫、硒、銻、碲、鋁等。接下來的課題,我們為大家一一介紹每種元素在上述四個方面對金屬的影響和應用。

硅Si在鋼中的作用 


一、硅對鋼的顯微組織及熱處理的影響

1)作為鋼中的合金元素,其質量分數一般不低于0.4%,以固溶體形態存在于鐵素體或奧氏體中,能夠縮小奧氏體相區。
2)提高退火、正火和淬火溫度,在亞共析鋼中提高淬透性。
3)硅不形成碳化物,可強烈地促進碳的石墨化,在硅含量較高的中碳鋼和高碳鋼中,如不含有強碳化物形成元素,易在一定溫度下發生石墨化。
4)在滲碳鋼中,硅能夠減小滲碳層厚度和碳的濃度。
5)硅對鋼液有良好的脫氧作用。

合金元素硅在金屬中的作用(Si)1.png

二、硅對鋼的力學性能的影響
1)提高鐵素體和奧氏體的硬度和強度,其作用較錳、鎳、鉻、鎢、鋁、釩等更強;顯著提高鋼的彈性極限、屈服強度和屈強比,并提高疲勞強度。
2)硅的質量分數超過3%時,鋼的塑性和韌性顯著降低。
3)使鋼中形成帶狀組織,造成橫向性能低于縱向性能。
4)改善鋼的耐磨性能。
 

合金元素硅在金屬中的作用(Si)2.png

 
三、硅對鋼的物理、化學及加工工藝的影響
1)降低鋼的密度、熱導率、電導率和電阻溫度系數。
2)硅鋼片的渦流損耗量顯著低于純鐵,矯頑力、磁阻和磁滯損耗較低磁導率和磁感強度較高。
3)提高高溫時鋼的抗氧化性能。
4)使鋼的焊接性惡化。
5)硅的質量分數超過2.5%的鋼,其塑性加工較為困難。
 

合金元素硅在金屬中的作用(Si)3.png

四、硅在鋼中的應用
1)在普通低合金鋼中可提高強度,改善局部腐蝕抗力,在調質鋼中可提高淬透性和耐回火性,是多元合金結構中的主要合金組元之一。
2)硅硅的質量分數為0.5%-2.8%的SiMn或 SiMnB鋼廣泛用于高載荷彈簧材料,同時加入鎢、釩、鉬、鈮、鉻等強碳化物形成元素。
3)鋼片是硅的質量分數為1.0%-4.5%的低碳鋼和超低碳鋼,用于電機和變壓器。 
4)在不銹鋼和耐蝕鋼中,與鉬、鎢、鉻、鋁、鈦、氮等配合,提高耐蝕性和抗高溫氧化性能。用不銹鋼和耐蝕鋼制作的雕像經久如新。 
5)硅含量較高的石墨鋼用于冷模具材料。


合金元素Si在模具鋼中的作用


合金元素Si對模具鋼的顯微組織及熱處理的作用
⑴、作為鋼中的合金元素,其含量一般不低于0.4%。以固溶體形態存在于鐵素體或奧氏體中,縮小奧氏體相區;
⑵、提高退火、正火和淬火溫度,在亞共析鋼中提高淬透性;
⑶、硅不形成碳化物,有強烈的促進碳的石墨化的作用,在硅含量較高的中碳和高碳鋼中,如不含有強碳化物形成元素,易在一定溫度條件下發生石墨化;
⑷、在滲碳鋼中,硅減小滲碳層厚度和碳的濃度;
⑸、硅對鋼水有良好脫氧作用。

合金元素Si對模具鋼的力學性能的作用
⑴、提高鐵素體和奧氏體的硬度和強度,其作用較MnNi、CrW、Mo、V等更強;顯著提高鋼的彈性極限、屈服強度和屈強比(δs/δb),并提高疲勞強度和疲勞比(δ-1/δb);
⑵、硅含量超過3%時顯著降低鋼的塑性和韌性;硅提高塑6脆轉變溫度;
⑶、硅易使鋼中形成帶狀組織,使橫向性能低于縱向性能;
⑷、改善鋼的耐磨性能。

合金元素Si對模具鋼的物理、化學及工藝性能的作用
⑴、降低鋼的密度、熱導率、電導率和電阻溫度系數;
⑵、硅鋼片的渦流損耗量顯著低于純鐵,矯頑力、磁阻和磁滯損耗較低,磁導率和磁感強度較高。但在強磁場中,硅降低磁感強度;
⑶、提高高溫時鋼的抗氧化性能,但硅含量高時,表面脫碳加劇;
⑷、硅含量超過2.5%的鋼,其變形加工較為困難;
⑸、硅降低鋼的可焊性。

合金元素Si在模具鋼中的應用
⑴、在普通低合金鋼中提高強度,改善局部腐蝕抗力,在調質鋼中提高淬透性和抗回火性,是多元合金結構鋼中的主要合金組元之一;
⑵、硅含量為0.5%~2.8%SiMnSiMnB(碳含量0.5%~0.7%)廣泛用于高載荷彈簧材料,同時加入W、V、Mo、NbCr等強碳化物形成元素;
⑶、硅鋼片為含硅1.0%~4.5%的低碳和超低碳鋼,用于電機和變壓器;
⑷、在不銹鋼和耐蝕鋼中,與Mo、WCrAl、Ti、N等配合,提高抗蝕和抗高溫氧化能力;
⑸、硅含量較高的石墨鋼用于冷作模具材料。

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