元素
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含量(%)
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組織
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力學(xué)性能
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使用性能
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工藝性能
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耐磨性
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耐熱性
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耐蝕性
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可切削性
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鑄造性能
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Ni
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0.5~2.0常與Cr、Cu、Mo合用
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促進(jìn)石墨化,消除白口和游離滲碳體;細(xì)化石墨;穩(wěn)定且細(xì)化珠光體,促成索氏體
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提高強(qiáng)度、硬度、沖擊韌度
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提高
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提高
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提高
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優(yōu)于同硬度和強(qiáng)度的非合金鑄鐵
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減少縮松,提高鑄件致密性。斷面壁厚差大時尤有效
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Cu
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0.5~2.0常與Ni、Cr、Mo、V合用
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弱石墨化;細(xì)化且珠光體和石墨;減少薄斷面白口,改善大斷面組織敏感性
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提高強(qiáng)度、硬度、韌度。低碳鑄鐵尤顯著
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提高
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提高
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提高。尤耐弱酸和大氣腐蝕
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改善
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改善流動性提高鑄件致密度
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Cr
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0.2~1.0常與Cu、Mo、Ni合用
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強(qiáng)阻礙石墨化,促成碳化物;細(xì)化石墨;細(xì)化且穩(wěn)定珠光體;促成白口
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提高強(qiáng)度、硬度;Cr約>0.5%,降低塑性、韌性
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顯著提高,與Cu、Mo、Ni合用更好
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提高。鉻越多越顯著
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提高。鉻越多越顯著
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降低。少量影響不大
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Cr>1.0,降低流動性;增加收縮,增大白口
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Mo
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0.3~1.0常與Ni、 Cu、Cr合用
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細(xì)化石墨;強(qiáng)穩(wěn)定、增加、細(xì)化珠光體;溫和促成碳化物;改善大斷面組織均勻性
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顯著提高強(qiáng)度、硬度、沖擊韌度、疲勞強(qiáng)度、高溫(<550℃)性能,大斷面性能
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顯著提高
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提高
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稍改善
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改善
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減少收縮,改善熱處理性能
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V
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0.1~0.4常與Ti合加
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阻礙石墨化;細(xì)化、均化石墨;細(xì)化珠光體;強(qiáng)烈促成碳化物;消除大斷面的鐵素體合枝晶組織
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少量V,可顯著提高強(qiáng)度、硬度,提高沖擊韌性
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顯著提高。與Cu、Ti
合用更好
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提高350~650℃的抗生長性
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少量V不降低可切削性;難磨削
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降低流動性,增加收縮,促進(jìn)白口、麻口
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Ti
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0.05~0.15常與V合加
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微量,促進(jìn)石墨化,細(xì)化石墨和晶粒;減少白口和硬點(diǎn);過量,形成D型石墨TiC、TiCN
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脫氧、凈化和孕育作用大于合金化作用,適量Ti,提高強(qiáng)度
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提高
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提高抗生長性
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提高耐酸性
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少量Ti,改善可切削性
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改善流動性
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B
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0.02~1.0
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細(xì)化但減少石墨;促成碳化物;在含磷鑄鐵中形成復(fù)合共晶,硬度HV>1000
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提高強(qiáng)度,降低塑性、沖擊韌度
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提高
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影響不大
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降低
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脫氧、去硫;增大白口傾向
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Sn
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0.04~0.10
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減少或消除鐵素體,穩(wěn)定且細(xì)化珠光體;改善斷面均勻性
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顯著提高強(qiáng)度、硬度。碳當(dāng)量高時,效果好
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提高
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提高
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改善
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改善
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Sn0.05~0.1%,保持鑄造性能良好
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Sb
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0.03~0.08
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減少或消除鐵素體,強(qiáng)促成、穩(wěn)定細(xì)化珠光體
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提高強(qiáng)度、硬度
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提高
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提高高溫(>700℃)壽命
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稍差
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稍差
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