沉淀硬化马氏体不锈钢经过正确处理后,机械性能完全可以达到马氏体不锈钢性能,而耐蚀性却与奥氏体不锈钢相当。这里需要指出的是,马氏体不锈钢和沉淀硬化不锈钢虽然都是可通过热处理方法强化,但强化机理是不同的。由于沉淀硬化不锈钢的特点,使其得到重视和广泛应用。不锈钢的材质分类不多,但是每种材质都有自己的特性,有的耐腐蚀高、有的延展性好,这些都和不锈钢材质本身各种元素含量的多少有关
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沉淀硬化马氏体不锈钢经过正确处理后,机械性能完全可以达到马氏体不锈钢性能,而耐蚀性却与奥氏体不锈钢相当。这里需要指出的是,马氏体不锈钢和沉淀硬化不锈钢虽然都是可通过热处理方法强化,但强化机理是不同的。由于沉淀硬化不锈钢的特点,使其得到重视和广泛应用。不锈钢的材质分类不多,但是每种材质都有自己的特性,有的耐腐蚀高、有的延展性好,这些都和不锈钢材质本身各种元素含量的多少有关
马氏体为钢的显微组织类型之一,这类钢中铬的质量分数为11.5%~18.0%,而碳的质量分数高可达0.6%。碳含量的,提高了钢的强度和硬度。通过热处理可以调整其力学性能;它的显微组织为马氏体。这类钢中铬的质量分数为11.5%~18.0%,但碳的质量分数高可达0.6%。碳含量的,提高了钢的强度和硬度。在这类钢中加入的少量镍可以促使生成马氏体,同时又能提高其耐蚀性。
高碳铬轴承钢的球化退火是为了获得铁素体基体上均匀分布着细、小、匀、圆的碳化物颗粒的组织,为以后的冷加工及淬回火作组织准备。传统的球化退火工艺是在略高于Ac1的温度(如GCr15为780~810)保温后随炉缓慢冷却(25/h)到650以下出炉空冷。
该工艺的优点是节省热处理时间(整个工艺约12~18h), 处理后的组织中碳化物细小均匀。另一种节省时间的工艺是重复球化退火:加热到810后冷却到650,再加热到790后冷却到650出炉空冷。

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