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等溫退火
應(yīng)用于鋼和某些非鐵合金如鈦合金的一種控制冷卻的退火方法。對鋼來說,是緩慢加熱到 Ac3(亞共析35CrMo鋼)或 Ac1(共析鋼和過共析鋼)以上不多的溫度,保溫一段時間,使鋼奧氏體化,然后迅速移入溫度在A1以下不多的另一爐內(nèi),等溫保持直到奧氏體全部轉(zhuǎn)變?yōu)槠瑢訝钪楣怏w(亞共析鋼還有先共析鐵素體;過共析鋼還有先共析滲碳體)為止,后以任意速度冷卻下來(通常是出爐在空氣中冷卻)。等溫保持的大致溫度范圍在所處理鋼種的等溫轉(zhuǎn)變圖上A1至珠光體轉(zhuǎn)變鼻尖溫度這一區(qū)間之內(nèi)(見過冷奧氏體轉(zhuǎn)變圖);具體溫度和時間,主要根據(jù)退火后所要求的硬度來確定(圖2)。等溫溫度不可過低或過高,過低則退火后硬度偏高;過高則等溫保持時間需要延長。鋼的等溫退火的目的,與重結(jié)晶退火基本相同,但工藝操作和所需設(shè)備都比較復(fù)雜,所以通常主要是應(yīng)用于過冷奧氏體在珠光體型相變溫度區(qū)間轉(zhuǎn)變相當(dāng)緩慢的合金鋼。后者若采用重結(jié)晶退火方法,往往需要數(shù)十小時,很不經(jīng)濟(jì);采用等溫退火則能大大縮短生產(chǎn)周期,并能使整個工件獲得更為均勻的組織和性能。等溫退火也可在鋼的熱加工的不同階段來用。例如,若讓空冷淬硬性合金鋼由高溫空冷到室溫時,當(dāng)心部轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體之時,在已發(fā)生了馬氏體相變的外層就會出現(xiàn)裂紋;若將該類鋼的熱鋼錠或鋼坯在冷卻過程中放入700℃左右的等溫爐內(nèi),保持等溫直到珠光體相變完成后,再出爐空冷,后蓋熱處理,則可免生裂紋。
直接淬火 滲碳后直接淬火,具有生產(chǎn)、成本低、氧化脫碳等優(yōu)點,但 是由于滲碳溫度高,奧氏體晶粒長大, 淬火后馬氏體較粗, 殘余奧氏體也較多, 所以耐磨 性和韌性較差。只適用于本質(zhì)細(xì)晶粒鋼和耐磨性要求不高的或承載低的零件。 (2) 一次淬火 是在滲碳緩慢冷卻之后, 重新加熱到臨界溫度以上保溫后淬火。與 直接淬火相比,熱處理,一次淬火可使鋼的組織得到一定程度的細(xì)化。心部組織要求高時,一次淬 火的加熱溫度略高于Ac3。對于受載不大但表面有較高耐磨性和較高硬度性能要求的零件,主軸熱處理, 淬火溫度應(yīng)選用Ac1 以上30℃~50℃,使表層晶粒細(xì)化, 而心部組織無大的改善, 性能略 差一些。 (3) 二次淬火 對于力學(xué)性能要求很高或本質(zhì)粗晶粒鋼, 應(yīng)采用二次淬火。 淬火目的是改善心部組織,加熱溫度為Ac3 以上30℃~50℃。第二次淬火目的是細(xì)化表 層組織, 獲得細(xì)馬氏體和均勻分布的粒狀二次滲碳體,銷軸熱處理,加熱溫度為Ac1 以上30℃~50℃。
退火(powerfulne"sing)
既DNA由單鏈復(fù)、變成雙鏈組織的進(jìn)程。源原本歷相同的DNA單鏈經(jīng)退火后完全復(fù)原雙鏈組織的進(jìn)程,同源DNA之間`DNA和RNA之間,退火后形成雜交分子。
加熱使DNA雙螺旋解開,在一定的條件下,兩條互補(bǔ)的單鏈依靠彼此的堿基配對重新形成雙鏈DNA的過程,亦即復(fù)熱變性的DNA單鏈在緩慢冷卻過程中可以達(dá)到很好的退火。退火的兩條單鏈可以來自同一個雙鏈的DNA分子,也可以來自不同的DNA分子。退火是逆轉(zhuǎn)過程,它受溫度、時間、DNA濃度、DNA順序的復(fù)雜性等因素的影 響。如PCR反應(yīng)中引物與模板DNA的退火,核酸雜交中探針與被檢DNA的退火。
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