1.4120 合金材料XX不锈钢
固溶强化
加入与基体金属原子尺寸不同的元素(铬、钨、钼等)引起基体金属点阵的畸变,加入能降低合金基体堆垛层错能的元素(如钴)和加入能减缓基体元素扩散速率的元素(钨、钼等),以强化基体。
沉淀强化
通过时效处理,从过饱和固溶体中析出X二相(γ’、γ"、碳化物等),以强化合金。γ‘相与基体相同,均为面心立方结构,点阵常数与基体相近,并与晶体共格,因此γ相在基体中能呈细小颗粒状均匀析出,阻碍位错运动,而产生显著的强化作用。γ’相是A3B型金属间化合物,A代表镍、钴,B代表铝、钛、铌、钽、钒、钨,而铬、钼、铁既可为A又可镍基合金中典型的γ‘相为Ni3(Al,Ti)。γ’相的强化效应可通过以下途径得到加强:
增加γ‘相的数量;
使γ’相与基体有适宜的错配度,以获得共格畸变的强化效应;
加入铌、钽等元素增大γ’相的反相畴界能,以提高其抵抗位错切割的能力;
加入钴、钨、钼等元素提高γ‘相的强度。γ"相为体心四方结构,其组成为Ni3Nb。因γ"相与基体的错配度较大,能引起较大程度的共格畸变,使合金获得很高的屈服强度。但X过700℃,强化效应便明显降低。钴基高温合金一般不含γ相,而用碳化物强化。

1.4120
数字号:1.4120
牌号:X20CrMo13
标准:DIN 17400
●特性及应用:
X20CrMo13不锈钢,德国DIN标准不锈钢。
●化学成分:
碳 C:0.17~0.22
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤1.00
磷 P:≤0.045
硫 S:≤0.030
铬 Cr:12.00~14.00
钼 Mo:0.90~1.30
镍 Ni:≤1.00
1.4120同时产品内外销的不同也会导致客户对原料厚度公差要求的不同。如要求过严,研磨费用也将随之。
1.4120 下面我们来分析下材质硬度与密度:
1.4120 奥氏体型--板材密度布氏硬度(HB)应用范围较广,供货状态常用,Cu、l也可用
1.4120 马氏体型--棒材密度洛氏硬度(HRC)适用于表征高硬度材料
1.4120 铁素体型--管材密度维氏硬度(HV)适用于显微分析
1.4120 双相型; --线材密度里氏硬度(HL)手提式,测量方便,但对样品厚度有要求。
1.4120 沉淀硬化--带材密度肖氏硬度(HS)是淬火钢的硬度测定法

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