首页 产品中心 案例中心 新闻中心 关于我们 联系我们

细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

高铬铸铁晶粒细化

  • 过共晶高铬铸铁中碳化物细化研究进展

    2021年4月23日  为了改善过共晶高铬铸铁的韧性,提高其综合性能,国内外许多学者在细化碳化物领域做了大量的研究,文中总结了过共晶高铬铸铁中碳化物的细化最新研究成果,主要包括变质和 2019年8月29日  摘要:采用合金熔炼和浇注的方法制备出新型亚共晶组织的耐磨/ 蚀高铬白口铸铁WH16,相比于传统的渣浆泵过流件用材Cr33 ,其在成分设计上降低了C 含量,以及Cr,Mn,Ni,Cu 新型铸态耐磨蚀高铬铸铁的韧化机制研究2020年9月23日  作为一类重要的耐磨合金,高铬铸铁 (HCCI) 广泛应用于采矿、矿产和水泥行业。 粗大的初级 M7C3 碳化物 (PC) 的大体积分数赋予了优异的耐磨性。 然而,粗大的碳化物也会 过共晶高铬铸铁中一次碳化物的细化:综述,Journal of 2015年3月19日  高铬铸铁的腐蚀是以相界腐蚀为主,它削弱了碳化物与基体的结合强度,使碳化物孤立,在随后的磨料磨损过程中,碳化物易折断或从基体掘出,从而丧失碳化物作为抗磨相 文献综述热处理工艺对锤头用高铬铸铁组织和性能的影响

  • Ce变质处理对含硼过共晶高铬铸铁 组织与性能的影响

    2023年7月18日  共晶高铬铸铁生产过程中,为了提高铸件的淬透性和抗磨性,改善铸件基体的致密 度,增加马氏体含量,往往在铸材中加入较多的Mo、Ni、Cu等较为贵重元素,使得2021年3月2日  摘要:研究了含01%、06%、11%、16%钛的高铬铸铁的硬度和耐磨性能与组织之间的关系。 通过金相组织图、XRD 测试、EDS分析以及磨损试验,发现钛的添加对高铬铸铁 钛含量对高铬铸铁耐磨性能的影响2014年9月1日  研究核心质点作为晶粒结晶核心晶粒细化机理,研究核心质点(TiC、WC)形态、大小及分布对晶粒细化的影响,揭示多元核心质点交互作用晶粒细化机制。钢铁耐磨材料强韧化共性技术攻关及应用示范(广东省金属 2022年9月20日  高铬铸铁作为继普通白口铸铁、镍硬铸铁之后第三代耐磨材料[1],高铬铸铁按组 织形态可分为亚共晶、共晶和过共晶三种。 过共晶高铬铸铁含大体积分数高硬初生热处理工艺对过共晶高铬铸铁 组织及性能影响研究

  • 过共晶高铬铸铁初生碳化物细化机理研究 Details 西安

    为提高过共晶高铬铸铁的韧性,本文采用Al、稀土Ce孕育处理改善组织中M7C3型初生碳化物的形态及分布,研究了孕育处理对过共晶高铬铸铁中初生碳化物形态的影响,并借助TEM、SEM 采用光学显微镜,扫描电镜和力学性能测试等分析测试手段研究了稀土变质处理及正火处理对高铬耐磨铸铁组织和力学性能的影响结果表明,未经稀土变质处理的铸铁组织大部分为粗晶粒奥氏体, 变质处理及热处理对高铬铸铁组织与性能的影响 百度学术2016年6月10日  通过试验研究,得到铸态高铬白口铸铁的金相组织主要为:铬奥氏体加M7C3共晶碳化物和铬屈氏体加M7C3共晶碳化物;采用稀土变质处理,可使晶粒细化,从而有效地提高机械性高铬铸铁金相组织[宝典]doc 豆丁网2015年4月30日  中间合金孕育剂可以选择与高铬铸铁奥氏体或 M7C,碳化物有共格或半共格关系的陶瓷类高熔点 化合物,控制其较小的粒度,以其作为异质核心促使 高铬铸铁非均匀形核,进而细化晶粒和碳化物。高铬白口铸铁用孕育剂和变质剂的研发与应用 豆丁网

  • 过共晶高铬铸铁初生碳化物细化机理研究 Details 西安

    由于过共晶高铬铸铁组织中存在粗大的初生碳化物,使其韧性较低,从而限制了其在实际工况中的应用。为提高过共晶高铬铸铁的韧性,本文采用Al、稀土Ce孕育处理改善组织中M7C3型初生碳化物的形态及分布,研究了孕育处理对过共晶高铬铸铁中初生碳化物形态的影响,并借助TEM、SEM等手段,较为 2015年2月1日  高铬铸铁是高铬白口抗磨铸铁的简称,是一种性能优良而受到特别重视的抗磨材料;它以比合金钢高得多的耐磨性,比一般白口铸铁高得多的韧性、强度,同时它还兼有良好的抗高温和抗腐蚀性能,加之生产便捷、成本适中,而被誉为当代最优良的抗磨料磨损材料之一。高铬铸铁 百度百科铬铸铁是继普通白口铸铁、镍硬铸铁发展起来的第三代白口铸铁。高铬白口铸铁 含铬量大于11%,铬、碳含量比值介于4~8之间。 在这种条件下,高硬度的M7C3型碳化物几乎全部代替了M3C型碳化物。M7C3型碳化物基本上是以孤立的中空六角形存在,与呈网状连续分布的M3C型碳化物相比,大大增强了基体的 铬铸铁 百度百科关键词:高铬铸铁;化学成分优化;碳化物分布;细化晶粒 2高铬铸铁 化学成分优化 21碳 碳是高铬铸铁中的主要组成部分之一,含碳量的多少是决定其性能的主要因素。当含碳量低于24%或高于共晶含碳量时,韧性较差[2],同时含碳量的多少还决定了高铬 高铬合金铸铁化学成分的优化分析百度文库

  • 高铬铸铁的热处理 百度文库

    高铬铸铁的热处理 1退火 由于高铬制品其铸态硬度较高,为改善工件的机械加工性能,所有毛坯必须进行必要的软化退火处理。 具体工艺(以壁厚不超过100mm且外形较复杂铸件为例)如下。2012年9月9日  再结晶和随后进一步长大 得到细小的奥氏体晶粒 从而在冷却时获得细小的铁素体、珠光体和珠光体片间距 提高强韧性 见图1a、b 同时钒的碳氮化合物在控轧控冷过程中 呈细小第二相弥散析出于铁素体基体内 产生沉淀强化效应 见图1c。此外 由于钢中加入比较高的硫 形成大量的MnS夹杂 见图 MnS一方面 淬火工艺对KmTBCr26高铬铸铁力学性能的影响 道客巴巴高铬铸铁金相组织关键词:高铬铸铁,离心铸造,铸态组织高铬白口铸铁由于具有高的硬度及耐磨性而广泛应用于冶金、机械、矿山等领域。 近年来,离心铸造技术被普遍用于复合轧辊的生产与制造,满足了轧辊对表面和芯部不同性能的要求,已成为未来几年轧辊制造技术的主要发展方向。高铬铸铁金相组织 百度文库高铬铸铁金相组织生产的高铬白口铸铁大多要经过高温淬火加回火处理工艺,以获得马氏 示表明,稀土的加入对组织最直观的影响是细化晶粒改变碳化物形态 分布,稀土元素可以在共晶凝固时有选择地偏聚于共晶碳化物择优长 大方向的液相铁水 高铬铸铁金相组织 百度文库

  • 高铬铸铁金相组织 豆丁网

    2016年3月21日  通过试验研究,得到铸态高铬白口铸铁的金相组织主要为:铬奥氏体加M7C3共晶碳化物和铬屈氏体加M7C3共晶碳化物;采用稀土变质处理,可使晶粒细化,从而有效地提高机械性能和抗磨性能。2021年3月26日  (54)发明名称 一 种高 碳铬 轴承 钢奥氏 体晶 粒 度的 检 测方 法 (57)摘要 本发明 提供一 种高 碳铬 轴承 钢奥氏 体晶 粒 度的 检 测方法 ,所述检 测方法包括以 下步骤 :步 骤1,将高碳铬轴承钢上切取晶粒度试样;步骤2, 将切取的所述晶粒度试样放置于淬火加热炉内 进行加热并保温,然后将保温 一种高碳铬轴承钢奥氏体晶粒度的检测方法 [发明专利]百度文库超高韧性高铬多元合金耐磨铸铁的研究和应用3.试验结果分析 31 合金元素的作用 2 成分试样经过 高温淬火 高温回火后 冲击韧性达到 ak200J/cm2 以上 仍保持硬 度 HRC620 以上 是比较理想的耐磨材料 分析原因是由于成分设计比较合理 碳铬含量高 使共晶 超高韧性高铬多元合金耐磨铸铁的研究和应用百度文库2020年9月23日  作为一类重要的耐磨合金,高铬铸铁 (HCCI) 广泛应用于采矿、矿产和水泥行业。粗大的初级 M7C3 碳化物 (PC) 的大体积分数赋予了优异的耐磨性。然而,粗大的碳化物也会导致脆性,导致高开裂敏感性和部件的早期失效,特别是在冲击下。为了最大 过共晶高铬铸铁中一次碳化物的细化:综述,Journal of

  • 高铬铸铁中碳化物的形态对力学性能的影响百度文库

    高铬铸铁里(de)碳化物形貌直接决定了其力学性能(de)好坏本文通过研究不同成分、不同热处理工艺(de)高铬铸铁(de)组织与硬度、冲击韧度和耐磨性能(de)关系,解释了高铬铸铁不同(de)碳化物分布产生不同(de)力学性能(de)现象机理;并指出,Cr/C 为 4~8 时能得到呈2015年4月23日  通过试验研究,得到铸态高铬白口铸铁的金相组织主要为:铬奥氏体加M7C3共晶碳化物和铬屈氏体加M7C3共晶碳化物;采用稀土变质处理,可使晶粒细化,从而有效地提高机械性能和抗磨性能。关键词:铸态高铬白口铸铁;稀土;抗磨性能高铬铸铁是一种常用的抗磨铸铁。高铬铸铁金相组织 道客巴巴2022年5月26日  (1)过共晶高铬铸铁的耐磨性能优于亚共晶高铬铸铁,在一些恶劣的磨蚀工况,采用过共晶高铬铸铁,可以显著提高过流件的使用寿命。 (2)过共晶高铬铸铁铸造成型难度较大,废品率高,通过加入一定的合金孕育,细化初生碳化物和共晶碳化物,可以减少铸件开裂倾向。铸造产经网过共晶高铬铸铁铸造工艺研究2021年4月27日  通过试验研究,得到铸态高铬白口铸铁的金相组织主要为:铬奥氏体加M7C3共晶碳化物和铬屈氏体加M7C3共晶碳化物;采用稀土变质处理,可使晶粒细化,从而有效地提高机械性能和抗磨性能。高铬铸铁金相组织 豆丁网

  • 稀土硅铁 百度百科

    稀土硅铁能细化晶粒, 适量的稀土硅铁可以改善高铬铸铁 共晶碳化物 的形态。加入03%稀土硅铁时, 长条状碳化物变短使共晶碳化物碎化。当稀土硅铁含量达到09%时, 条状碳化物进一步变短, 且趋向于孤立, 均匀分布, 但仍有部分条状碳化物的存在。但当稀土硅铁含量超过09%时, 共晶碳化物开 2013年1月8日  通过试验研究,得到铸态高铬白口铸铁的金相组织主要为:铬奥氏体加M7C3共晶碳化物和铬屈氏体加M7C3共晶碳化物;采用稀土变质处理,可使晶粒细化,从而有效地提高机械性能和抗磨性能。高铬铸铁金相组织 豆丁网2015年5月11日  目前,一般使用含铬12% ̄20%的高铬抗磨铸铁,由于一些特种泵工作条件恶劣,承受磨损和腐蚀等多种作用,国外生产企业多采用含Cr23% ̄30%的高铬铸铁提高耐磨件使用寿命,如英国用含Cr25%高铬铸铁生产杂质泵,挖掘海底砂石,寿命可达Cr27高铬铸铁生产工艺的试验研究 豆丁网2003年7月1日  淬火工艺对KmTBCr26高铬铸铁力学性能的影响再结晶和随后进一步长大, 得到细小的奥氏体晶粒, 从 而在冷却时获得细小的铁素 的化合物附于其上成为晶内铁素体形成 核心, 分割奥氏体晶粒, 促进形成晶内铁素体, 细化铁 素体晶粒, 淬火工艺对KmTBCr26高铬铸铁力学性能的影响百度文库

  • 高铬铸铁中碳化物的形态对力学性能的影响百度文库

    在高铬铸铁中加入稀土,能使As、Bi、Pb、Zn、Sn、Sb等低熔点杂质生成熔点较高的二元或多元化合物,不溶于铁液中而被除去,减少或消除这些夹杂物的有害影响;可以改变铸铁中碳化物的形状、影响铸铁基体中渗碳体的数量、细化铸铁的晶粒度,提高铸铁的复合变质效果显示:高铬铸铁进行晶粒明显细化,由纤维状菊花团向孤立分散的小块状转变,冲击韧性明显提高 双金属衬板凝固过程的热结构耦合结果显示:后浇入高温碳钢液为界面附近形成冶金结合提供了必要的热力学条件: 应采用合适热处理工艺消除界面 消失模铸造高铬铸铁/碳钢双金属耐磨衬板研究 百度学术2018年1月17日  实验使用的烧结高铬铸铁(SHCCI)由所在实验室 通过液相烧结制备。对比使用的铸造高铬铸铁(CHCCI) 和TM52 高锰钢结合金均由生产企业提供,其中的铸 造高铬铸铁的成分与前述烧结高铬铸铁基本相同。实 验选用的高铬铸铁和TM52 没有进行热处理,主要成新型烧结高铬铸铁的冲击磨粒磨损性能 合金元素对高铬铸铁性能的影响这是一篇关于高铬铸铁的技术论文, 对生产高铬铸铁件的化学成份控制非常有理论意义 钒的细化晶粒作用显著提高高铬铸 铁冲击韧性。从实验结果中可以看出,加钒试样的冲击韧性得到了改善。 高铬铸铁中的冲击韧性 合金元素对高铬铸铁性能的影响 百度文库

  • 篦条百度文库

    Zr可以细化晶粒,提高合金的强韧性,还可以降低氧在氧化膜中的扩散及氧化膜的生长率,Y能促进Cr和Al的 优先氧化,使合金表面很快形成完整的Cr2O3和A12O3氧化膜,并且可以提高氧化膜的抗剥落性,开发出多元合金化高铬铸铁篦条,在多家烧结厂获得推广 2020年3月6日  传统高铬铸铁、高锰钢以及镍硬铸铁等单一金属耐磨材料是目前主流的耐磨 材料。随着服役工况的严酷化,单一耐磨材料的耐磨性不足、使用寿命短以及耐磨 性与强韧性相互制约等问题逐渐突出,造成材料与能源的巨大浪费并且存在安全隐 患。WC定位增强高铬铸铁复合材料的研究2022年9月20日  高铬铸铁作为继普通白口铸铁、镍硬铸铁之后第三代耐磨材料[1],高铬铸铁按组 织形态可分为亚共晶、共晶和过共晶三种。过共晶高铬铸铁含大体积分数高硬初生 碳化物(碳化物维氏硬度大于1 200),因此具有优异耐磨性的过共晶高铬铸铁是耐热处理工艺对过共晶高铬铸铁 组织及性能影响研究2023年7月18日  砂型铸造冷速大,可以细化晶粒尺寸,对改善材料的韧性有利[19]。目前国内外对于 2023年 第7期/第72卷 R e R ! 811 高铬铸铁 的研究主要集中在亚共晶和共晶型,而对过 共晶高铬铁的研究较少,特别是有关Ce变质处理对 含硼过共晶高铬铸铁组织与 Ce变质处理对含硼过共晶高铬铸铁 组织与性能的影响

  • 钢铁耐磨材料强韧化共性技术攻关及应用示范(广东省金属

    2014年9月1日  ① 多元合金孕育变质对过共晶高铬铸铁晶粒细化技术开发 合金孕育变质元素(如Ti、W等)与熔体原位复合形成结晶核心质点,研究其形成热力学、动力学条件,解析熔体反应机制。 研究核心质点作为晶粒结晶核心晶粒细化机理,研究核心质点 2019年8月29日  高铬铸铁因其良好的抗磨损性能,在水利机械等领域内得到了广泛的应用 [1]。然而,伴随着社会的高速发展,人们对高铬铸铁的耐磨性和其经济性的要求越来越 高[24]。冲蚀磨损是材料两相流中磨损失效的一种主要形式,而高铬铸铁是目前工程冷却速度对高铬铸铁凝固组织及耐磨性的影响三、高铬铸铁的热处理 1退火 由于高铬制品其铸态硬度较高,为改善工件的机械加工性能,所有毛坯必须进行必要的软化退火处理。 ( 2)造型宜采用水玻璃硅砂等强度高且透气性好的砂型,涂料应采用耐火度高的高铝粉或镁粉与酒精混合拌制。高铬铸铁的熔炼 百度文库当稀土和钒、钛、铌、硼微量合金化元素(见表 1025)同时使用时,使合金的细化晶粒作用与弥散强化作用同稀土的净化作用同时得到较好发挥,实现了净化铁液、细化晶粒,提高淬透性和韧性,来共同满足高铬铸铁衬板的高性能使用要求。知乎盐选 第二节 高铬合金铸铁衬板

  • 高铬铸铁中碳化物的形态对力学性能的影响 豆丁网

    2021年12月28日  数量、细化铸铁的晶粒 度,提高铸铁的强韧性。不同的热处理工艺可以产生不同 的组织,进而影响合金的力学性能。材料的性能取决于组织,变质处理之所以改善高铬合金铸铁的力学性能,这 2023年10月16日  铸态高铬铸铁很少直接使用,一般采用变质处理和热处理来改变高铬铸铁中碳 化物的形态、分布和数量等,从而改善其宏观力学性能[56]。魏海鸿[7]研究指出深冷 处理不能提升铸态组织高铬铸铁的耐磨性,但可以通过改变淬火温度来提高其耐磨 性。淬火温度对Cr23高铬铸铁组织性能的影响2010年9月24日  高铬铸铁中为什么要加铜高铬铸铁中含铬高,往往还需加入钼,作用是细化晶粒,稳定珠光体。但这样会引起白口化,这就需要加入铜抵消其白口倾向。一般3个铜可抵消1个钼。同时铜加入量不可超15%,并不是其贵,会产生游高铬铸铁中为什么要加铜 百度知道2020年10月12日  去除气体,降低有害元素及杂质的影响;另外,为了提高过共晶高铬铸铁的韧性,细化晶粒 ,对炉前铁液还要进行变质处理,加入变质剂,促进形核。 (4)冒口设置 过共晶高铬铸铁收缩率大,体收缩在25%左右,由于浇注温度较 高铬铸铁高铬合金在渣浆泵中的应用进展

  • 基于振动条件下高铬铸铁组织和性能的变化

    2023年5月9日  示,未施加振动的高铬铸铁的初生碳化物体积分数为 21934%,而振动处理后的高铬铸铁初生碳化物体积分 数为24143%,经过振动处理初生碳化物发生了碎裂,数量逐渐增多。采用XRD对高铬铸铁物相进行分析,结果如图3所 示。2013年1月30日  本发明公开了一种高铬耐磨铸铁Cr28的热处理方法。本发明将高铬耐磨白口铸铁Cr28加热至10001050℃,加热保温153h,然后空冷到室温;再加热至710730℃,回火保温时间152h,空冷至室温;再进行第二次淬火和两次低温回火,即得提高使用寿命的高铬耐磨白口铸铁Cr28。本发明方法处一种高铬耐磨白口铸铁Cr28的热处理方法技术