常見化學元素對金屬材料性能的影響

2020-12-15 初中化學大師

常見化學元素C、S、P、Mn、Si、W、Cr、V、Mo、Ti、Ni、B、Al、Cu對金屬材料性能的影響

1對鋼材性能的影響

(1)C碳含量越高,鋼的硬度越高,耐磨性越好,但塑性及韌性越差。

(2)S硫是鋼中的有害雜質,含硫較多的鋼在高溫下進行壓力加工時,容易脆裂,這種現象通常稱為熱脆性。

(3)P磷能使鋼中的塑性及韌性明顯下降,特別在低溫時影響更為嚴重,這一現象稱為冷脆性。

在優質鋼中,硫和磷的含量應嚴格控制。但從另一方面來看,在低碳鋼中含有較高的硫和磷時,能使切削時切屑易斷,對改善鋼的可切削性是有利的。

(4)Mn錳能提高鋼的強度,消除或削弱硫的不良影響,並能提高鋼的淬透性。含錳量很高的高合金鋼(高錳鋼)具有良好的抗磨性及其他物理性能。

(5)Si矽含量增加可使鋼的硬度增加,但塑性及韌性下降。電工用鋼中含一定量的矽能改善軟磁性能。

(6)W鎢可提高鋼的紅硬性和熱強性,並可提高鋼的耐磨性。

(7)Cr鉻能提高鋼的淬透性及耐磨性,改善鋼的抗氧化作用,提高鋼的抗腐蝕能力。

(8)V釩能細化鋼的晶粒組織,提高鋼的強度、韌性及耐磨性。當它在高溫溶入奧氏體時,可增加鋼的淬透性;反之,當它以碳化物形態存在時,會降低鋼的淬透性。

(9)Mo鉬可顯著提高鋼的淬透性,提高熱強性,防止回火脆性,提高剩磁和矯頑力。

(10)Ti鈦能細化鋼的晶粒組織,從而提高鋼的強度及韌性。在不鏽鋼中,鈦能消除或減輕鋼的晶間腐蝕現象。

(11)Ni鎳能提高鋼的強度和韌性,提高淬透性,含量高時,可顯著改變鋼和合金的一些物理性能,提高鋼的抗腐蝕能力。

(12)B硼的作用是當鋼中含有微量0.001~0.005%)硼時,鋼的淬透性可以成倍地提高。

(13)Al鋁能細化鋼的晶粒組織,阻抑低碳鋼的時效,提高鋼在低溫下的韌性。鋁還能提高鋼的抗氧化性,提高滲氮鋼的耐磨性和疲勞強度等。

(14)Cu銅在鋼中突出的作用是改善普通低合金鋼的抗大氣腐蝕性能,特別是和磷配合使用時。

2.對鑄鐵性能的影響

鑄鐵中除了含有碳以外,還有矽、錳、硫、磷等雜質。這些元素對鑄鐵的組織及性能都有一定的影響。

(1)碳與矽石鑄鐵中的兩個主要元素,它們能促使鑄鐵中的碳以石墨形式存在,即能促進石墨化。鑄鐵中的石墨碳越多性質越軟。因此往往通過控制鑄鐵中碳和矽的含量來保證一定的組織和性能。(2)錳能阻止石墨化過程,抵消硫的有害影響,因此鑄鐵中含有適量的錳是有益的。

(3)硫是一種有害元素,它強烈阻止石墨碳的形成,降低鑄鐵的流動性。鑄鐵的含硫量越少,其質量越好。

(4)磷對石墨化無明顯影響,含量較高時,可以增加鐵水的流動性,提高鑄鐵的耐磨性,但高磷鐵的缺點是質硬而脆。

3.對銅合金性能的影響

(1)黃銅

①鋅能改善黃銅的機械性能。在一定的含量範圍內,隨著含鋅量的提高,黃銅的強度和延伸率都可隨之提高。②鋁可以提高黃銅的強度和耐蝕性,但鋁的含量高時會降低塑性。③鐵通常與錳一起加入黃銅中,能起細化晶粒作用,提高機械性能。④錫的主要作用是增加黃銅對海水的耐腐蝕能力,並有助於提高黃銅的強度。⑤錳可以改善黃銅的機械性能,並能提高黃銅在海水、氯化物和過熱蒸汽中的耐蝕性。⑥鉛的加入主要是為了改善黃銅的切削性能,並提高減磨性,但會降低機械性能。

⑦矽可以提高強度、硬度和鑄造性;但如含矽過高,塑性降低。

(2)青銅

①錫在一定含量內,能提高青銅硬度、強度和塑性。但含量過高會使合金變脆,強度下降。②鋅可以顯著改善錫青銅的鑄造性能。③鉛可以提高錫青銅的減磨性,同時也可以改善它的切削加工性。④磷能提高合金的耐磨性。在錫青銅中加入少量磷有助於提高彈性極限和疲勞極限。

⑤鋁在一定含量內,可以提高合金的強度和塑性。鋁青銅並有優良的抗蝕性。⑥鈹的加入,可使合金具有時效硬化的特性,鈹青銅經過熱處理後,具有很高的強度、硬度及彈性。鈹青銅並有良好的耐磨性、耐蝕性及不起火花的特性。

4.對鋁合金性能的影響

按照成分及生產工藝特點,通常將鋁合金分為形變鋁合金和鑄造鋁合金兩大類。前者具有較高的塑性,適於壓力加工,故稱為形變鋁合金(如防鏽鋁、硬鋁、超硬鋁和鍛鋁等);後者適於鑄造而不適於壓力加工,故稱為鑄造鋁合金。

(1)形變鋁合金

①銅和鎂能提高鋁合金的強度、硬度,尤其可以使鋁合金具有時效

硬化的特性,使它能通過熱處理(淬火及時效)而顯著強化。②鋅可以提高鋁合金的時效硬化效率,在超硬鋁中就含有較多的鋅。③錳的作用主要是提高鋁合金的抗蝕性。④鈦可以細化晶粒。⑤矽在含鎂的鋁合金中,能增強合金的熱處理強化效果。⑥鐵和鎳可以提高合金的熱強性。

(2)鑄造鋁合金

①矽在一定含量下,可以顯著改善鋁合金的鑄造工藝性,即提高澆

鑄時的流動性;減小生成裂紋的傾向;減小線收縮率等。

②銅和鎂可改善合金的熱處理強化能力。③鎳的加入提高合金的熱

強性,使之適合於在高溫條件下工作。

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