
當鋼中釩含量超過0.12%以后,鐵素體和滲碳體中釩含量并不隨鋼中釩含量的增加而上升,鋼中釩含量的增加只是導致碳化釩析出量增加。分析表中數據可知,鋼中釩含量提高后,鐵素體中釩含量大致穩定在0.09%左右,滲碳體中釩含量大致穩定在0.23%左右。這說明0.09%和0.23%是PD3鋼中的釩在鐵素體和滲碳體中的飽和溶解度。2.2 PD3鋼中碳化釩的析出
對各試樣的珠光體形貌的大量觀察表明:在2號和3號試樣中的珠光體內沒有明顯的碳化釩質點析出,只有在較寬大的珠光體片內偶見無序的少許碳化釩質點。暗場觀察可以發現這類質點位向關系往往并不一致,即暗場下不能得到這類質點同時呈現亮的視場,這說明此類質點不是通過/相間沉淀0析出的。從表2的數據可以知道,2號和3號試樣的碳化釩析出量很少,只有0.019%和0.074%,所以TEM下不易發現碳化釩質點。從碳化釩的析出規律來看,電鏡觀察與萃取分析的結果是一致的。





鐵素體中碳化釩的析出規律
鐵素體中的碳化釩是在相變時以相間沉淀的方式析出的。相間沉淀是一個典型的共析轉變過程。對這一過程的分析,既要考慮熱力學驅動力的能量因素,也要考慮動力學過程的時間因素。對PD3鋼而言,碳化釩的相間沉淀析出與通常的低碳低釩鋼相比有三點不同:
,低碳低釩鋼碳化釩的相間沉淀是在奧氏體向先析鐵素體轉變過程中發生的,析出溫度較高;而PD3鋼碳化釩的相間沉淀是在珠光體轉變過程中發生的,析出溫度較低。
第二,低碳低釩鋼碳化釩的相間沉淀取決于鐵素體和奧氏體的界面及其移動;而PD3鋼不僅要受鐵素體和奧氏體界面的影響,而且要受珠光體轉變過程中滲碳體形成的影響,析出方式更為復雜。
第三,低碳低釩鋼相間沉淀發生時,碳和釩原子只能通過反應形成碳化釩或形成固溶體;而PD3鋼中碳和釩原子既有可能進入滲碳體形成合金滲碳體,也有可能形成碳化釩,多個過程互相競爭,所以,相間沉淀只能在珠光體片間距較寬的鐵素體區域內發生。
三步法熔化制片
多釩酸銨或偏釩酸銨先在干燥器中在小于200℃條件下脫水,
再于回轉爐內在500℃~600℃條件下脫氨、蕞后在電弧爐或電阻爐內在800℃條件下熔化制成片狀。
目前俄羅斯及中國試行的閃熔方法應屬三步法熔化。
(1)交貨釩渣中的金屬鐵含量應不大于19%
(2)釩渣以塊狀交貨,其塊度應不大于200mm。需方對釩渣塊度有特殊要求時,由供需雙方商定.