一种高性能稀土工具钢及其制备方法技术

技术编号:23360927 阅读:20 留言:0更新日期:2020-02-18 16:15
本发明专利技术公开了一种高性能稀土工具钢,其化学成分及重量百分比为:碳0.20‑0.25%,硅0.20‑0.40%,锰0.25‑0.55%,硫≤0.015%,磷≤0.015%,铬1.10‑1.50%,镍2.50‑3.50%,钼0.410‑0.420%,钒0.010‑0.020%,镧铈合金0.010‑0.020%,余量为铁。本发明专利技术通过添加合适用量的镧铈合金,无需添加钨、钛、铌,在大幅度降低成本的同时,与本发明专利技术中的其他成分相互协同促进,使制备得到的工具钢具有高冲击韧性和高等向性。

A high performance rare earth tool steel and its preparation

【技术实现步骤摘要】
一种高性能稀土工具钢及其制备方法
本专利技术涉及工具钢生产
,具体涉及一种高性能稀土工具钢及其制备方法。
技术介绍
工具钢是用以制造切削刀具、量具、模具和耐磨工具的钢。工具钢需要具有较高的硬度且在高温下能保持高硬度和红硬性,以及高的耐磨性和适当的韧性。工具钢一般分为碳素工具钢、合金工具钢和高速工具钢。目前的工具钢在生产钻头等工具时,由于钻头对钢的冲击韧性和等向性要求较高,通过现有的工具钢生产的钻头,其冲击韧性和等向性均不能满足要求。因此急需一种高性能工具钢,满足钻头高冲击韧性和高等向性的要求。专利号为201410477472.6,名称为切削钻头用低成本高速工具钢及其制备工艺,公开了通过降低贵重金属钨、钼的用量,并采用钛铌和镧铈混合稀土进行孕育处理,使高速钢的奥氏体晶粒和共晶组织明显得到细化,共晶碳化物大部分变成团球状且分布均匀,提高冲击韧性,但是钨钼的用量仍然很高,且钛、铌和镧铈混合稀土含量也较高,生产成本仍然很高。
技术实现思路
针对上述现有技术,本专利技术的目的是提供一种高性能稀土工具钢及其制备方法。本专利技术通过添加合适用量的镧铈合金,无需添加钨、钛、铌,在大幅度降低成本的同时,与本专利技术中的其他成分相互协同促进,使制备得到的工具钢具有高冲击韧性和高等向性。镧铈合金对工具钢强度的影响主要表现为细晶强化和固溶强化,细晶强化不仅是工具钢强化的重要途径,而且对钢的塑性和韧性影响最大,细晶强化是提高钢的塑性和韧性的重要途径。镧铈合金作为表面活性剂,易溶于内晶,其变形能远高于晶界溶解能,因此,镧铈合金是晶界的优先偏析,降低了界面张力和能量,降低了晶粒生长的驱动力,阻碍了晶界的运动,抑制了晶粒的生长。稀土具有钉扎位错和细化晶粒的作用。为实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:本专利技术的第一方面,提供一种高性能稀土工具钢,其化学成分及重量百分比为:碳0.20-0.25%,硅0.20-0.40%,锰0.25-0.55%,硫≤0.015%,磷≤0.015%,铬1.10-1.50%,镍2.50-3.50%,钼0.410-0.420%,钒0.010-0.020%,镧铈合金0.010-0.020%,余量为铁。优选的,其化学成分及重量百分比为:碳0.23%,硅0.25%,锰0.31%,硫0.002%,磷0.015%,铬1.18%,镍2.99%,钼0.418%,钒0.015%,镧铈合金0.012%,余量为铁。添加镧铈合金的目的是通过细化晶粒和固溶强化以达到增强冲击韧性和等向性的目的。优选的,其横向冲击功为85.7J,其纵向冲击功为93.7J。优选的,其等向性为0.91。所述等向性为钢横向韧性值与纵向韧性值之比,横向韧性值为横向冲击功与截面积的比值,纵向韧性值为纵向冲击功与截面积的比值。本专利技术的第二方面,提供上述工具钢的制备方法,包括以下步骤:(1)熔炼;(2)精炼;(3)浇铸成铸锭;(4)锻造成型;(5)成型后回火处理制得成品。优选的,步骤(1)中,将纯铁、金属铬、氮化铬铁、电解镍、钒铁、硅铁、锰铁按高性能稀土工具钢中的化学成分及重量百分比进行配料放入中频感应电炉中熔炼成钢水,通过炉前光谱成分分析,添加所缺的合金炉料直至满足钢水成分要求;所述熔炼温度为1590-1650℃,时间为1h。优选的,步骤(2)中,钢水转入精炼炉后按高性能稀土工具钢中的化学成分及重量百分比加入镧铈合金,其中镧铈合金是通过喂线机喂入稀土线的方式添加,喂线速度控制在块度1.8±0.2m/s;然后再通过炉前光谱成分分析,添加所缺的合金炉料直至满足钢水成分要求;所述精炼温度为1570-1630℃,时间为30min。优选的,步骤(3)中,所述浇铸温度是1530℃,时间60min。优选的,步骤(4)中,锻造温度为1200℃,开锻温度为1150-1200℃。优选的,步骤(5)中,回火溫度为680℃。通过上述制备方法先熔炼后再进行精炼,以及后续的浇铸、锻造及回火之间,通过合理的控制每个步骤的温度和时间,使各个步骤相互配合能够提高工具钢中合金成分的均匀性,同时降低杂质含量。本专利技术的第三方面,提供上述工具钢在生产钻头中的用途。本专利技术的第四方面,提供一种上述工具钢制备的钻头。专利技术的有益效果:(1)本专利技术通过添加合适用量的镧铈合金,无需添加钨钛、铌,并大幅本度降低锰及镧铈用量,在大幅度降低成本的同时,与本专利技术中的其他成分相互协同促进,使制备得到的工具钢具有高冲击韧性和高等向性。第一,镧铈合金能使晶粒细化,晶界增大,位错运动阻力增大,由于细晶双相不锈钢的晶界增大,晶界能有效地钉入位错,提高了其强度;第二,镧铈合金能降低碳、氮的活性,增加碳、氮的溶解性,减少解吸量,使它们不能被分为内应力区或晶体缺陷,减少了大量针状位错的间隙原子,从而提高了钢的韧性;第三,钢中溶解的适量镧铈合金常通过扩散机制在晶界中富集,减少了晶界中夹杂物的分离,从而强化了晶界,在钢的热加工过程中,稀土化合物仍然保持较小的球形或纺锤形,在钢中分布均匀,钢的冲击韧性得到了显著提高。(2)通过本专利技术生产的工具钢,其横向冲击功为85.7J,其纵向冲击功为93.7J,其等向性为0.91。附图说明图1为本专利技术实施例1制备的工具钢的纵向冲击功和横向冲击功的示意图;图2为本专利技术实施例1制备的工具钢扫描电子显微镜放大100倍的纵向断口形貌图;图3为本专利技术实施例1制备的工具钢扫描电子显微镜放大500倍的纵向断口形貌图;图4为本专利技术实施例1制备的工具钢扫描电子显微镜放大1000倍的纵向断口形貌图;图5为本专利技术实施例1制备的工具钢扫描电子显微镜放大2000倍的纵向断口形貌图;图6为本专利技术实施例1制备的工具钢在扫描电子显微镜下的纵向断口形貌图,图中右下角的标尺为10um;图7为图6中1处的成分分析图;图8为本专利技术实施例1制备的工具钢扫描电子显微镜放大100倍的横向断口形貌图;图9为本专利技术实施例1制备的工具钢扫描电子显微镜放大500倍的横向断口形貌图;图10为本专利技术实施例1制备的工具钢扫描电子显微镜放大1000倍的横向断口形貌图;图11为本专利技术实施例1制备的工具钢在扫描电子显微镜下的横向断口形貌图,图中右下角的标尺为10um;图12为图11中1处的成分分析图;图13为图11中2处的成分分析图;图14为实施例1纵向试样1的金相组织图;图15为实施例1纵向试样2的金相组织图;图16为实施例1纵向试样3的金相组织图;图17为实施例1横向试样1的金相组织图;图18为实施例1横向试样2的金相组织图;图19为实施例1横向试样3的金相组织图;具体实施方式应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属
的普通技术人员通常理解的相同含义。实本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种高性能稀土工具钢,其特征在于,其化学成分及重量百分比为:碳0.20-0.25%,硅0.20-0.40%,锰0.25-0.55%,硫≤0.015%,磷≤0.015%,铬1.10-1.50%,镍2.50-3.50%,钼0.410-0.420%,钒0.010-0.020%,镧铈合金0.010-0.020%,余量为铁。/n

【技术特征摘要】
1.一种高性能稀土工具钢,其特征在于,其化学成分及重量百分比为:碳0.20-0.25%,硅0.20-0.40%,锰0.25-0.55%,硫≤0.015%,磷≤0.015%,铬1.10-1.50%,镍2.50-3.50%,钼0.410-0.420%,钒0.010-0.020%,镧铈合金0.010-0.020%,余量为铁。


2.根据权利要求1所述的工具钢,其特征在于,其化学成分及重量百分比为:碳0.23%,硅0.25%,锰0.31%,硫0.002%,磷0.015%,铬1.18%,镍2.99%,钼0.418%,钒0.015%,镧铈合金0.012%,余量为铁。


3.根据权利要求1-2任一项所述的工具钢,其特征在于:其横向冲击功为85.7J,其纵向冲击功为93.7J。


4.根据权利要求1-2任一项所述的工...

【专利技术属性】
技术研发人员:赖朝彬解正云张真铭高洁付瑜蒋鑫杨小刚秦镜罗迪强赖籽屹李杰郑晓楠黄伟谢科贵叶明青楚希亮付春平
申请(专利权)人:江西理工大学新余威奥锻造有限公司
类型:发明
国别省市:江西;36

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