一种含氮耐蚀塑料模具钢及其制备工艺.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010541183.X

申请日:

2010.11.12

公开号:

CN101967608A

公开日:

2011.02.09

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):C22C 38/44申请公布日:20110209|||实质审查的生效IPC(主分类):C22C 38/44申请日:20101112|||公开

IPC分类号:

C22C38/44; C22C33/04; C21D8/00; B29C33/38

主分类号:

C22C38/44

申请人:

上海大学

发明人:

吴晓春; 张洪奎; 袁森; 庄郁健

地址:

200444 上海市宝山区上大路99号

优先权:

专利代理机构:

上海上大专利事务所(普通合伙) 31205

代理人:

顾勇华

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内容摘要

本发明涉及一种含氮耐蚀塑料模具钢材料,属特种合金模具钢制造工艺技术领域。本发明的塑料模具钢的化学成分及重量百分比为:C0.2~0.4%,Si 0.5~0.8%,Mn0.5~0.7%,Cr13.0~17.0%,Mo0.8~1.5%,P<0.02%,S<0.005%,N0.08~0.25%,Fe余量。经配料、熔炼;在钢液温度保持在1500℃~1700℃时,往钢液中添加氮化铬铁进行熔炼,然后浇注钢锭、电渣重熔;在1200~1250℃高温均匀化,再进行锻造,球化退火,最后在1020~1060℃油淬;回火温度400~600℃,回火时间2~6小时,最终得到含氮耐蚀塑料模具钢。本发明含氮耐蚀塑料作模具钢的冲击韧性AK值可达14~18J。

权利要求书

1: 一种含氮耐蚀塑料模具钢, 其特征在于该钢具有以下的化学成分及重量百分含量 为: C 0.2 ~ 0.4%, Si 0.5 ~ 0.8%, Mn 0.5 ~ 0.7%, Cr 13.0 ~ 17.0%, Mo 0.8 ~ 1.5%, Ni 0.1 ~0.3% P < 0.02%, S < 0.005%, N 0.08 ~ 0.30%, Fe 余量。
2: 一种制备根据权利要求 1 所述的含氮耐蚀塑料模具钢的方法, 其特征在于该方法具 有以下的过程和步骤 : (a) 熔炼 : 按照权利要求 1 所述成分及重量百分含量进行配料、 熔炼 ; 在钢液温度保持 在 1500℃~ 1700℃时, 往钢液中添加氮化铬铁进行熔炼, 然后浇注钢锭 ; (b) 电渣重熔 : 利用电流通过电渣层产生电阻热来熔化自耗电极的合金母材, 液体金 属以熔滴形式经渣层下落至水冷结晶器中的金属熔池内, 钢锭由下而上逐步结晶 ; 电渣重 熔后可降低气体和夹杂物的含量, 并获得成份均匀、 组织致密、 质量高的钢锭 ; (c) 高温均匀化 : 再将上述钢锭加热至 1200 ~ 1250℃, 保温 6~10 小时, 以改善材料 的凝固组织与成分均匀性 ; (d) 锻造 : 再将上述钢锭加热至 1200 ~ 1250 ℃进行粗锻, 终锻温度 940 ℃, 得到锻 件; (e) 球化退火 : 将锻件在 830~860 ℃保温 3~5 小时, 接着以每小时 30 ℃的冷却速度 炉冷, 当温度冷却到 730℃, 保温 4~6 小时, 然后以每小时 30℃的冷却速度炉冷, 温度达到 550℃后空冷 ; (f) 热处理工艺 : 含氮耐蚀塑料模具钢淬火温度在 1020~1060℃油淬 ; 在 400~600℃ 温度下回火, 回火时间 2~6 小时。
3: 0 ~ 17.0%, Mo 0.8 ~ 1.5%, Ni 0.1 ~0.3% P < 0.02%, S < 0.005%, N 0.08 ~ 0.30%, Fe 余量。 2. 一种制备根据权利要求 1 所述的含氮耐蚀塑料模具钢的方法, 其特征在于该方法具 有以下的过程和步骤 : (a) 熔炼 : 按照权利要求 1 所述成分及重量百分含量进行配料、 熔炼 ; 在钢液温度保持 在 1500℃~ 1700℃时, 往钢液中添加氮化铬铁进行熔炼, 然后浇注钢锭 ; (b) 电渣重熔 : 利用电流通过电渣层产生电阻热来熔化自耗电极的合金母材, 液体金 属以熔滴形式经渣层下落至水冷结晶器中的金属熔池内, 钢锭由下而上逐步结晶 ; 电渣重 熔后可降低气体和夹杂物的含量, 并获得成份均匀、 组织致密、 质量高的钢锭 ; (c) 高温均匀化 : 再将上述钢锭加热至 1200 ~ 1250℃, 保温 6~10 小时, 以改善材料 的凝固组织与成分均匀性 ; (d) 锻造 : 再将上述钢锭加热至 1200 ~ 1250 ℃进行粗锻, 终锻温度 940 ℃, 得到锻 件; (e) 球化退火 : 将锻件在 830~860 ℃保温 3~5 小时, 接着以每小时 30 ℃的冷却速度 炉冷, 当温度冷却到 730℃, 保温 4~6 小时, 然后以每小时 30℃的冷却速度炉冷, 温度达到 550℃后空冷 ; (f) 热处理工艺 : 含氮耐蚀塑料模具钢淬火温度在 1020~1060℃油淬 ; 在 400~600℃ 温度下回火, 回火时间 2~6 小时。

说明书


一种含氮耐蚀塑料模具钢及其制备工艺

    技术领域 本发明涉及一种含氮耐蚀塑料模具钢。 本发明涉及一种含氮耐蚀塑料模具钢及其 制备方法, 属特种合金模具钢制造工艺技术领域。
     背景技术 耐蚀塑料模具钢是模具钢中的高档产品, 目前世界各国均致力于耐腐蚀模具钢的 产品开发, 瑞典一胜百开发出不锈钢模具钢 S-136、 S-136SUPREME 及 168S, 具有良好的耐腐 蚀性及机械加工性能 ; 奥地利百禄钢厂已研制出高氮耐腐蚀模具钢 M333, 具有极佳的韧性 和抛光性能。针对我国模具市场对耐腐蚀塑料模具钢需求的不断增大, 发现国内目前还未 见国产相关产品, 该类产品主要依赖进口, 同时还发现在塑料模具钢中增氮不仅此能提材 料的强度和耐磨性, 更重要的是能显著提高钢的耐腐蚀性能。旨在开发出国产高端含氮耐 腐蚀塑料模具钢, 提升宝钢模具钢产品的市场竞争力, 缩小我国在耐腐蚀塑料模具钢方面 与国际先进水平的差距。
     发明内容 本发明的目的是提供一种含氮耐蚀塑料模具钢及其制备方法 本发明一种含氮耐蚀塑料模具钢, 其特征在于具有以下的化学成分及重量百分比 : C 0.2 ~ 0.4%, Si 0.5 ~ 0.8%, Mn 0.5 ~ 0.7%, Cr 13.0 ~ 17.0%, Mo 0.8 ~ 1.5%, Ni 0.1 ~0.3%, P < 0.02%, S < 0.005%, N 0.08 ~ 0.30%, Fe 余量。
     本发明一种含氮耐蚀塑料模具钢的制备方法, 其特征在于该工艺具有以下的过程 和步骤 : (a) 熔炼 : 按照上述三种实例的含氮耐蚀塑料模具钢的化学成分及重量百分比进行配 料、 熔炼 ; 在钢液温度保持在 1500℃~ 1700℃时, 往钢液中添加氮化铬铁进行熔炼, 然后浇 注钢锭 ; (b) 电渣重熔 : 利用电流通过电渣层产生电阻热来熔化自耗电极的合金母材, 液体金 属以熔滴形式经渣层下落至水冷结晶器中的金属熔池内, 钢锭由下而上逐步结晶 ; 电渣重 熔后可降低气体和夹杂物的含量, 并获得成份均匀、 组织致密、 质量高的钢锭 ; (c) 高温均匀化 : 再将上述钢锭加热至 1200 ~ 1250℃, 保温 6~10 小时, 以改善材料的 凝固组织与成分均匀性 ; (d) 锻造 : 再将上述钢锭加热至 1200 ~ 1250 ℃, 进行粗锻, 终锻温度 940 ℃, 得到锻 件; (e) 球化退火 : 将锻件在 830~860 ℃保温 3~5 小时, 接着以每小时 30 ℃的冷却速度 炉冷, 当温度冷却到 730℃, 保温 4~6 小时, 然后以每小时 30℃的冷却速度炉冷, 温度达到
     550℃后空冷 ; (f) 热 处 理 工 艺 : 含 氮 耐 蚀 塑 料 模 具 钢 淬 火 温 度 在 1020~1060 ℃ 油 淬 ; 回火温度 400~600℃, 回火时间 2~6 小时。
     本发明的特点优点及效果 本发明的模具钢的淬火硬度可高达 54 ~ 56HRC, 在 500 ~ 540℃回火 4h 后硬度为 46 ~ 52HRC。按 GB229-94 开 U 型缺口进行室温冲击, 其冲击韧性 AK 值最高达 14 ~ 18J。通过合 金化优化设计以及热处理工艺, 本发明合金模具钢与 4Cr16Mo 钢在同热处理工艺及同硬度 下相比, 其冲击韧性有了明显的提高。 附图说明 图 1 为本发明钢与 4Cr16Mo 钢淬火后的回火工艺硬度曲线对比曲线图。
     图 2 为本发明 4Cr16MoN-0.08 组织钢硬度在 48HRC 的金相组织图 图 3 为本发明 4Cr16MoN-0.15 组织钢硬度在 48HRC 的金相组织图 图 4 为本发明 4Cr16MoN-0.23 组织钢硬度在 48HRC 的金相组织图 图 5 为本发明 4Cr16Mo 钢硬度在 48HRC 的金相组织图。
     具体实施方式 实施例一 : 化学成分及其重量百分比 : C 0.4%, Si 0.69%, Mn 0.64%, Ni 0.13%, Cr 16.1%, Mo 1.10%, P 0.017%, S 0.005%,N 0.08%, Fe 余量。
     制备过程和步骤 : (a) 熔炼 : 按照上述三种实例的含氮耐蚀塑料模具钢的化学成分及重量百分比进行配 料、 熔炼 ; 在钢液温度保持在 1500℃~ 1700℃时, 往钢液中添加氮化铬铁进行熔炼, 然后浇 注钢锭。
     (b) 电渣重熔 : 利用电流通过电渣层产生电阻热来熔化自耗电极的合金母材, 液 体金属以熔滴形式经渣层下落至水冷结晶器中的金属熔池内, 钢锭由下而上逐步结晶。电 渣重熔后可降低气体和夹杂物的含量, 并获得成份均匀、 组织致密、 质量高的钢锭。重熔时 合金得到进一步精炼, 夹杂物去除是通过渣洗和在熔池中上浮。合金的持久性能和塑性都 得到提高, 消除或减轻了各种宏观和显微缺陷。
     (c) 高温均匀化 : 再将上述钢锭加热至 1200 ~ 1250℃, 保温 6~10 小时, 以改善材 料的凝固组织与成分均匀性。
     (d) 锻造 : 再将上述钢锭加热至 1200 ~ 1250℃, 进行粗锻, 终锻温度 940℃, 得到 锻件 ; (e) 球化退火 : 将锻件在 830~860 ℃保温 3~5 小时, 接着以每小时 30 ℃的冷却速度 炉冷, 当温度冷却到 730℃, 保温 4~6 小时, 然后以每小时 30℃的冷却速度炉冷, 温度达到 550℃后空冷。 最后热处理工艺, 在 1020~1060℃油淬 ; 回火温度 400~600℃, 回火时间 2~6h。 最终制的产品。
     实施例二 : 化学成分及其重量百分比 : C 0.4%, Si 0.63%, Mn 0.63%, Ni 0.16%, Cr 16.1%, Mo 1.15%, P 0.02%, S 0.005%,N 0.15%, Fe 余量。
     本实施制备过程和步骤例二和实施例一完全相同的生产工艺。最终制得产品。
     实施例三 : 化学成分及其重量百分比 : C 0.4%, Si 0.68%, Mn 0.64%, Ni 0.18%, Cr 16.1%, Mo 1.13%, P 0.02%, S 0.005%,N 0.23%, Fe 余量。
     本实施制备过程和步骤例二和实施例一完全相同的生产工艺。最终制得产品。
     性能测试 (1) 4Cr16MoN-0.08、 4Cr16MoN-0.15、 4Cr16MoN-0.23 和 4Cr16Mo 的淬火后回火工艺 硬度测试曲线如其试验图 1 所示。
     4Cr16MoN-0.08 采用的工艺是在 1050 ℃淬火, 530 ℃回火 4 小时 ; 4Cr16MoN-0.15 和 4Cr16MoN-0.23 采用的工艺是在 1040℃淬火, 540℃回火 4 小时, 4Cr16Mo 采用的工艺是 在 1040℃淬火, 500℃回火 4h。四者回火后硬度在 46 ~ 48HRC。4Cr16Mo 钢的化学成分如 表一所示 : 表一 4Cr16Mo 钢的化学成分4Cr16Mo C Si Mn Ni Cr Mo P S N 0.36 0.39 0.91 0.84 16.4 0.86 0.005 0.005 0.00本实施例中, 含氮耐蚀塑料模具钢的回火硬度, 见下表二 : 表二 含 N 耐蚀塑料模具钢回火硬度 回火硬度 4Cr16Mo 48HRC 4Cr16MoN-0.08 47.5HRC 4Cr16MoN-0.15 47.5HRC 4Cr16MoN-0.23 48HRC (2) 冲击韧性试验 4Cr16MoN-0.08、 4Cr16MoN-0.15 和 4Cr16MoN-0.23 回 火 后 硬 度 为 46~48HRC,按 GB229-94 开 U 型缺口的室温冲击试样, 其冲击韧性 Ak 值为 14~18J ; 4Cr16Mo 回火后硬度为 46~48HRC, Ak 值为 10~14J。
     本实例中, 各含氮耐蚀塑料模具钢的冲击性能如下表三所示 : 表三 冲击性能 钢种 纵向冲击功 (J) 4Cr16MoN-0.08 16.1 4Cr16MoN-0.15 13.5 4Cr16MoN-0.23 12.8 4Cr16Mo 10.5 本发明钢与对比 4Cr16Mo 钢当硬度在 48HRC 时的金相组织对比, 可参见图 2。由图 2、 3、 4、 5 分别是 4Cr16MoN-0.08、 4Cr16MoN-0.15、 4Cr16MoN-0.23 和 4Cr16Mo 回火 4h 后组织,组织为回火马氏体和碳化物组成,4Cr16Mo 钢中主要是链状碳化物, 对钢 的性能产生不利影响, 而 4Cr16MoN 碳化物弥散分布在基体中, 对钢的性能有一定的有利影 响。
    

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1、10申请公布号CN101967608A43申请公布日20110209CN101967608ACN101967608A21申请号201010541183X22申请日20101112C22C38/44200601C22C33/04200601C21D8/00200601B29C33/3820060171申请人上海大学地址200444上海市宝山区上大路99号72发明人吴晓春张洪奎袁森庄郁健74专利代理机构上海上大专利事务所普通合伙31205代理人顾勇华54发明名称一种含氮耐蚀塑料模具钢及其制备工艺57摘要本发明涉及一种含氮耐蚀塑料模具钢材料,属特种合金模具钢制造工艺技术领域。本发明的塑料模具钢的化学。

2、成分及重量百分比为C0204,SI0508,MN0507,CR130170,MO0815,P002,S0005,N008025,FE余量。经配料、熔炼;在钢液温度保持在15001700时,往钢液中添加氮化铬铁进行熔炼,然后浇注钢锭、电渣重熔;在12001250高温均匀化,再进行锻造,球化退火,最后在10201060油淬;回火温度400600,回火时间26小时,最终得到含氮耐蚀塑料模具钢。本发明含氮耐蚀塑料作模具钢的冲击韧性AK值可达1418J。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图3页CN101967608A1/1页21一种含氮耐蚀塑料模具钢。

3、,其特征在于该钢具有以下的化学成分及重量百分含量为C0204,SI0508,MN0507,CR130170,MO0815,NI0103P002,S0005,N008030,FE余量。2一种制备根据权利要求1所述的含氮耐蚀塑料模具钢的方法,其特征在于该方法具有以下的过程和步骤A熔炼按照权利要求1所述成分及重量百分含量进行配料、熔炼;在钢液温度保持在15001700时,往钢液中添加氮化铬铁进行熔炼,然后浇注钢锭;B电渣重熔利用电流通过电渣层产生电阻热来熔化自耗电极的合金母材,液体金属以熔滴形式经渣层下落至水冷结晶器中的金属熔池内,钢锭由下而上逐步结晶;电渣重熔后可降低气体和夹杂物的含量,并获得成份。

4、均匀、组织致密、质量高的钢锭;C高温均匀化再将上述钢锭加热至12001250,保温610小时,以改善材料的凝固组织与成分均匀性;D锻造再将上述钢锭加热至12001250进行粗锻,终锻温度940,得到锻件;E球化退火将锻件在830860保温35小时,接着以每小时30的冷却速度炉冷,当温度冷却到730,保温46小时,然后以每小时30的冷却速度炉冷,温度达到550后空冷;F热处理工艺含氮耐蚀塑料模具钢淬火温度在10201060油淬;在400600温度下回火,回火时间26小时。权利要求书CN101967608A1/3页3一种含氮耐蚀塑料模具钢及其制备工艺技术领域0001本发明涉及一种含氮耐蚀塑料模具钢。

5、。本发明涉及一种含氮耐蚀塑料模具钢及其制备方法,属特种合金模具钢制造工艺技术领域。背景技术0002耐蚀塑料模具钢是模具钢中的高档产品,目前世界各国均致力于耐腐蚀模具钢的产品开发,瑞典一胜百开发出不锈钢模具钢S136、S136SUPREME及168S,具有良好的耐腐蚀性及机械加工性能;奥地利百禄钢厂已研制出高氮耐腐蚀模具钢M333,具有极佳的韧性和抛光性能。针对我国模具市场对耐腐蚀塑料模具钢需求的不断增大,发现国内目前还未见国产相关产品,该类产品主要依赖进口,同时还发现在塑料模具钢中增氮不仅此能提材料的强度和耐磨性,更重要的是能显著提高钢的耐腐蚀性能。旨在开发出国产高端含氮耐腐蚀塑料模具钢,提升。

6、宝钢模具钢产品的市场竞争力,缩小我国在耐腐蚀塑料模具钢方面与国际先进水平的差距。发明内容0003本发明的目的是提供一种含氮耐蚀塑料模具钢及其制备方法本发明一种含氮耐蚀塑料模具钢,其特征在于具有以下的化学成分及重量百分比C0204,SI0508,MN0507,CR130170,MO0815,NI0103,P002,S0005,N008030,FE余量。0004本发明一种含氮耐蚀塑料模具钢的制备方法,其特征在于该工艺具有以下的过程和步骤A熔炼按照上述三种实例的含氮耐蚀塑料模具钢的化学成分及重量百分比进行配料、熔炼;在钢液温度保持在15001700时,往钢液中添加氮化铬铁进行熔炼,然后浇注钢锭;B电。

7、渣重熔利用电流通过电渣层产生电阻热来熔化自耗电极的合金母材,液体金属以熔滴形式经渣层下落至水冷结晶器中的金属熔池内,钢锭由下而上逐步结晶;电渣重熔后可降低气体和夹杂物的含量,并获得成份均匀、组织致密、质量高的钢锭;C高温均匀化再将上述钢锭加热至12001250,保温610小时,以改善材料的凝固组织与成分均匀性;D锻造再将上述钢锭加热至12001250,进行粗锻,终锻温度940,得到锻件;E球化退火将锻件在830860保温35小时,接着以每小时30的冷却速度炉冷,当温度冷却到730,保温46小时,然后以每小时30的冷却速度炉冷,温度达到说明书CN101967608A2/3页4550后空冷;F热处。

8、理工艺含氮耐蚀塑料模具钢淬火温度在10201060油淬;回火温度400600,回火时间26小时。0005本发明的特点优点及效果本发明的模具钢的淬火硬度可高达5456HRC,在500540回火4H后硬度为4652HRC。按GB22994开U型缺口进行室温冲击,其冲击韧性AK值最高达1418J。通过合金化优化设计以及热处理工艺,本发明合金模具钢与4CR16MO钢在同热处理工艺及同硬度下相比,其冲击韧性有了明显的提高。附图说明0006图1为本发明钢与4CR16MO钢淬火后的回火工艺硬度曲线对比曲线图。0007图2为本发明4CR16MON008组织钢硬度在48HRC的金相组织图图3为本发明4CR16M。

9、ON015组织钢硬度在48HRC的金相组织图图4为本发明4CR16MON023组织钢硬度在48HRC的金相组织图图5为本发明4CR16MO钢硬度在48HRC的金相组织图。具体实施方式0008实施例一化学成分及其重量百分比C04,SI069,MN064,NI013,CR161,MO110,P0017,S0005,N008,FE余量。0009制备过程和步骤A熔炼按照上述三种实例的含氮耐蚀塑料模具钢的化学成分及重量百分比进行配料、熔炼;在钢液温度保持在15001700时,往钢液中添加氮化铬铁进行熔炼,然后浇注钢锭。0010B电渣重熔利用电流通过电渣层产生电阻热来熔化自耗电极的合金母材,液体金属以熔滴。

10、形式经渣层下落至水冷结晶器中的金属熔池内,钢锭由下而上逐步结晶。电渣重熔后可降低气体和夹杂物的含量,并获得成份均匀、组织致密、质量高的钢锭。重熔时合金得到进一步精炼,夹杂物去除是通过渣洗和在熔池中上浮。合金的持久性能和塑性都得到提高,消除或减轻了各种宏观和显微缺陷。0011C高温均匀化再将上述钢锭加热至12001250,保温610小时,以改善材料的凝固组织与成分均匀性。0012D锻造再将上述钢锭加热至12001250,进行粗锻,终锻温度940,得到锻件;E球化退火将锻件在830860保温35小时,接着以每小时30的冷却速度炉冷,当温度冷却到730,保温46小时,然后以每小时30的冷却速度炉冷,。

11、温度达到550后空冷。最后热处理工艺,在10201060油淬;回火温度400600,回火时间26H。最终制的产品。0013实施例二化学成分及其重量百分比C04,SI063,MN063,NI016,CR161,MO115,P002,S0005,N015,FE余量。0014本实施制备过程和步骤例二和实施例一完全相同的生产工艺。最终制得产品。说明书CN101967608A3/3页50015实施例三化学成分及其重量百分比C04,SI068,MN064,NI018,CR161,MO113,P002,S0005,N023,FE余量。0016本实施制备过程和步骤例二和实施例一完全相同的生产工艺。最终制得产品。

12、。0017性能测试(1)4CR16MON008、4CR16MON015、4CR16MON023和4CR16MO的淬火后回火工艺硬度测试曲线如其试验图1所示。00184CR16MON008采用的工艺是在1050淬火,530回火4小时;4CR16MON015和4CR16MON023采用的工艺是在1040淬火,540回火4小时,4CR16MO采用的工艺是在1040淬火,500回火4H。四者回火后硬度在4648HRC。4CR16MO钢的化学成分如表一所示表一4CR16MO钢的化学成分CSIMNNICRMOPSN4CR16MO03603909108416408600050005000本实施例中,含氮耐蚀。

13、塑料模具钢的回火硬度,见下表二表二含N耐蚀塑料模具钢回火硬度回火硬度4CR16MO48HRC4CR16MON008475HRC4CR16MON015475HRC4CR16MON02348HRC2冲击韧性试验4CR16MON008、4CR16MON015和4CR16MON023回火后硬度为4648HRC,按GB22994开U型缺口的室温冲击试样,其冲击韧性AK值为1418J;4CR16MO回火后硬度为4648HRC,AK值为1014J。0019本实例中,各含氮耐蚀塑料模具钢的冲击性能如下表三所示表三冲击性能钢种纵向冲击功(J)4CR16MON0081614CR16MON0151354CR16MON0231284CR16MO105本发明钢与对比4CR16MO钢当硬度在48HRC时的金相组织对比,可参见图2。0020由图2、3、4、5分别是4CR16MON008、4CR16MON015、4CR16MON023和4CR16MO回火4H后组织,组织为回火马氏体和碳化物组成,4CR16MO钢中主要是链状碳化物,对钢的性能产生不利影响,而4CR16MON碳化物弥散分布在基体中,对钢的性能有一定的有利影响。说明书CN101967608A1/3页6图1图2说明书附图CN101967608A2/3页7图3图4说明书附图CN101967608A3/3页8图5说明书附图。

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