铁粉表面硫化处理制备高密度Fe-Cu-C合金
本文选题:硫化处理 切入点:硫化亚铁 出处:《工程科学学报》2017年02期
【摘要】:突破常规铁基粉末合金的制备工艺,设计出一种制备高密度Fe-Cu-C合金的新工艺.通过对铁粉表面进行硫化处理,Fe与S反应合成Fe S,均匀包覆在Fe粉颗粒表面,形成一层FeS润滑薄膜,有利于降低压制摩擦力.通过X射线衍射、扫描电镜、和场发射扫描电镜分析研究材料的物相、元素分布和显微组织.研究结果表明:包覆在铁粉颗粒表面的FeS薄膜,有利于提高压坯密度,活化烧结.当S质量分数为0.5%时,硫化处理的Fe-2Cu-0.8C合金的力学性能优异,压坯密度7.31 g·cm~(-3),硬度78.6 HRB,抗拉强度485 MPa;当S质量分数达到0.8%时,多余的Fe S占压制体积分数,导致试样的压坯密度降低,力学性能降低.
[Abstract]:A new preparation process of high density Fe-Cu-C alloy was designed by breaking through the preparation process of conventional Fe-based powder alloy.Fe S was synthesized by sulfidation of iron powder surface with S, and coated evenly on Fe particle surface to form a layer of FeS lubricating film, which was beneficial to reduce the compression friction.The phase, element distribution and microstructure of the materials were studied by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and field emission scanning electron microscopy.The results show that the FeS film coated on the surface of iron powder is beneficial to increase the compaction density and activate sintering.When the mass fraction of S is 0.5, the mechanical properties of the cured Fe-2Cu-0.8C alloy are excellent, the compaction density is 7.31 g / cm ~ (-3), the hardness is 78.6 HRB and the tensile strength is 485 MPA.As a result, the compaction density and mechanical properties of the sample are decreased.
【作者单位】: 北京科技大学新材料技术研究院;北京科技大学新金属材料国家重点实验室;莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司;
【基金】:国家高技术研究发展计划资助项目(2013AA031104)
【分类号】:TF125
【参考文献】
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【共引文献】
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【二级参考文献】
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,本文编号:1730062
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