深冷制氧机的深冷技术 |
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关键字:深冷制氧机 dbzz在深冷处理过程中,金属中大量残留奥氏体转变为马氏体,特别是过饱和的亚稳定马氏体在从-196℃至室温过程中会降低饱和度,析出弥散,微观应力降低,而细小弥散的碳化物在材料塑性变形时可以阻碍位错运动,从而强化基体组织。同时由于超微细碳化物颗粒析出后,均匀分布在马氏体基体上,减弱了晶界偏聚程度,液氮液氧设备又发挥了晶界强化作用,从而改善了工模具的性能,使硬度、抗冲击韧性和耐磨性都显著提高。对硬质合金深冷处理,可以将硬质合金的内部应力逆向调整,即是减少钴中的拉伸应力,甚至调整适当的压缩应力,增加微裂纹产生的阻力,因此可以减少微裂纹的产生,提高抗疲劳强度,提高韧性,并增加钴对碳化钨的结合性,减少碳化钨剥离,提高耐磨能力。我国对变压吸附制氧技术的开发起步较早,从1966年开始研究沸石分子筛分离空气制氧技术;20世纪70年代PSA分离空气制氧在钢铁、冶炼和玻璃窑等工业领域已经得到了广泛的应用。20多年来,由于技术力量分散,相互之间缺少联络,www.hzkaihe.com我国的变压吸附制氧技术发展缓慢,深冷制氧机同国外的差距越来越大。20世纪70年代是我国PSA分离空气制氧技术发展的鼎盛时期,全国有十几个单位相继开展了变压吸附制氧技术的实验研究,建立了数套工业试验设备。在深冷处理过程中,金属中大量残留奥氏体转变为马氏体,特别是过饱和的亚稳定马氏体在从-196℃至室温过程中会降低饱和度,析出弥散,微观应力降低,而细小弥散的碳化物在材料塑性变形时可以阻碍位错运动,从而强化基体组织。同时由于超微细碳化物颗粒析出后,均匀分布在马氏体基体上,减弱了晶界偏聚程度,液氮液氧设备又发挥了晶界强化作用,从而改善了工模具的性能,使硬度、抗冲击韧性和耐磨性都显著提高。对硬质合金深冷处理,可以将硬质合金的内部应力逆向调整,即是减少钴中的拉伸应力,甚至调整适当的压缩应力,增加微裂纹产生的阻力,因此可以减少微裂纹的产生,提高抗疲劳强度,提高韧性,并增加钴对碳化钨的结合性,减少碳化钨剥离,提高耐磨能力。www.hzkaihe.com/ |
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