芜湖人本合金偏钒----纳米碳化钒-淮北碳化钒

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    2023-4-9

马经理
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gleeble-3500热---对钒(v)含量分别为0

通过gleeble-3500热---对钒(v)含量分别为0.06%和0.02%的x80管线钢进行了峰值温度为1350℃和750℃的焊接热模拟试验,利用硬度计和光学显微镜(om)分别分析了焊接热模拟试样硬度和试样中马氏体-奥氏体岛状组织(m-a)的数量、尺寸和形貌。利用透射电镜(tem)对母材、粗晶区和部分相变区中粒子析出进行了表征。结果表明,与0.02%含v量x80管线钢相比,碳化钒厂家,0.06%含v量的x80管线钢由于v含量较高,在受到多道次焊接热循环影响时,粉钒,部分相变区有较大量碳化钒(vc)粒子析出,明显阻碍位错运动,使其强度明显提高的同时脆性增大、塑性变形难以进行,导致其焊接热影响区韧性下降。


真空碳热还原法由三氧化二钒制备碳化钒

以重量比为1∶6的vc和ni70mn25co5合金组成的体系,经6.0gpa的高压力和1500℃的高温处理20min后,样品经x射线衍射分析表明vc发生分解,游离出的c生成了石墨和金刚石;该体系生成的金刚石多呈侵蚀性表面,平均粒度约为20μm。研究了采用真空碳热还原法由三氧化二钒制备碳化钒 ,并研究了碳化钒产物密度随实验条件的变化规律 ,找到了用于强化碳化钒产物密度的添加剂 ,研究结果表明 ,纳米碳化钒,反应温度、添加剂是影响碳化钒产物密度的主要因素 ,反应时间对产物密度也有一定影响。研究结果同时表明 。


对以---为原料制备碳化钒的工艺过程进行热力学分析,分析结果表明:钒氧化物在转化过程中遵循逐级还原理论;钒氧化物在碳化过程中,不转化为金属钒,直接转化为碳化钒;二氧化钒的碳化温度,淮北碳化钒,为1018k,因此,在钒氧化物的转化过程中,应尽可能使其转化为二氧化钒。若采用气相还原碳化的方法,则可通过调节气体的流量、配比对还原碳化工艺进行控制。


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