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邸英南,等:不同冶炼工艺生产H13钢中非金属夹杂物特征及其对力学性能的影响


                                                表6 图6中不同位置的EDS分析结果
                                     Table 6 EDS analysis results at different positions shown in Fig. 6
                                                             质量分数/%
                位置
                         Al       Mg         O         V        Mo         Cr        Fe       Mn         S
                 1                                    43.34     6.26      7.14      43.26
                 2      17.01     19.05     36.31     4.39                2.33      20.91
                 3      13.43     32.69     40.45                         2.84      10.59
                 4                                                        5.35      45.43     27.29     21.93

              PESR)、EAF+LF+VD 以及 EAF+LF+VD+ 电                        inclusion of H13 hot die steel[J]. Iron & Steel,2011,
              渣重熔(ESR) 工艺生产的H13钢相比具有较高的硬                             46(9):45-49.

              度和韧性以及强度和塑性。                                        [7] 周健,马党参,朱娇,等. H13热作模具钢表面点蚀分
                 (3)EAF+LF+VD工艺生产的H13 钢中非金                           析[J]. 物理测试,2013,31(1):5-10.
                                                                     ZHOU J,MA D S,ZHU J,et al. Pitting corrosion on
              属夹杂物含量高、尺寸大,且存在碳化物质点破碎,
                                                                     H13 hot work die steel surface[J]. Physics Examination
              因此塑性最低。细小且数量少的非金属夹杂物在断
                                                                     and Testing,2013,31(1):5-10.
              裂过程中不易作为裂纹源加速材料断裂,因此较高                              [8] MIZUNO K,TODOROKI H,NODA M,et al. Effects

              的洁净度可以提高H13钢的力学性能。                                     of  Al  and  Ca  in  ferrosilicon  alloys  for  deoxidation  on
                                                                     inclusion composition in type 304 stainless steel[J]. Iron
              参考文献:
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