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残余奥氏体 测定方法比较
光学显微镜法
对奥氏体钢或双相钢,由于其高温下的亚稳组织奥氏体可以保留到室温,因此可在金相显微镜下进行观察,因而能够大致给奥氏体定量;高铬铸铁铸态下,奥氏体的量较多,浸蚀后在金相上也是大块可见的,因而也可通过光学显微镜给奥氏体定量;但高铬铸铁在热处理后,残留的奥氏体并不是以块状的形式,而是在己转变的马氏体组织的空隙间,或以厚度10-20nm的薄膜
[1]形式存在于马氏体之间,由于与马氏体结合紧密,即使奥氏体量达40%,在金相上也是不可见的
[2]。因此,对热处理态的高铬铸铁,用光学显微镜是无法测定残余奥氏体量的。
2 衍射法
x射线根据x射线衍射原理,某物相的x射线衍射累计强度随该相在试样中的相对含量的增加而提高。用选定的体心立方铁素体相(马氏体)及面心立方奥氏体相衍射线的累计强度
[3],计算出
残余奥氏体
相的体积分数:
VA一奥氏体相的体积分数Vc一碳化物相总量的体积分数IM(hkl)i-马氏体(hkl)i晶面衍射线的累计强度IA(hkl)j-奥氏体(hkl)j晶面衍射线的累计强度G一奥氏体(hkl)j晶面与马氏体(hkl)i晶面所对应的强度有关因子之比由于高铬铸铁中存在着严重的择优取向,常规的x射线衍射法已不适用,Miller
[4]运用旋转摆动法成功地解决了有相当程度的择优取向材料的残余奥氏体的测量问题。对于高铬白口铸铁,C.Kim在Miller方法的基础上,通过测试参数的优化选择,也得到了比较满意的结果。用新的x射线法确定合金铸铁中残余奥氏体的含量,仍是以通常方式抛光和弱腐蚀的磨片试样、在衍射仪中用过滤的Mo-Kɑ线或Co-Kɑ线来分析。**的特点是衍射器的夹具:为了避免正常的忽高忽低的衍射光谱强度,它不仅能使试样转动,而且同时使试样倾斜
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