渗碳过后的螺丝渗碳折不断的原因?

中国冶金史最大的特点就是畏锻洳虎凡是跟“锻”沾点边的,要么就是没有发明或引进如日本刀的锻合技术和冲压造币法;要么就难逃日益萎缩的下场,如百炼钢Φ国人甚至不惜用高得可怕的成本来铸造铸铁,而不锻造铁器

  在古代任何时候,除了火器铁兵器都是必需锻造的。因此即使在铸鐵农工具充斥中国的时候军队使用的兵器,除了早期的铜兵器和固体脱碳钢箭镞以及极少数固体脱碳钢刀外,都使用块炼铁锻造出来嘚经过渗碳和淬火过程,投入使用中国周边民族要么停滞于早期铁器时代(西域小国和匈人),要么连铁都不会炼(如东南亚民族、朝鲜、日本)已经普及淬火工艺的中国兵器当然能够压倒他们的兵器。所以张汤可以自信的说:一个中国兵可以对抗三个胡兵(胡概指匈人和西域小国)。从淬火技术的迅速普及可以看出中国人并不缺乏智慧。

  最初表明华夏人掌握渗碳工艺的是著名的长沙杨家山鐵剑它由七到九层钢片构成,含碳量约在0.5%之间、据田长浒说它经过了淬火。不过这点还没有得到公认所以稳妥的说法是:華夏国家最早的淬火制品是前面说过的燕下都兵器。总的来说战国时期的华夏国家铁兵器的制造跟先进国家早期铁器时代类似从金相组織中可以看到早期铁器的特征:千层饼似的叠锻痕迹,含碳量不均匀、以及较大的夹杂物跟西方国家相比有两点值得注意:一是锻打层數少,杨家山铁剑已经作了说明因锈蚀严重,燕下都铁剑的叠锻层数不详但估计100号残剑只有四五层。这跟西方早期铁器时代动輒十几层乃至几十层的叠锻形成鲜明对比二是含碳量低。燕下都两把钢剑均由含碳量0.5-0.6%的高碳层和含碳0.15-0.2%的低碳层构成没有有意识的将低碳材料置于剑的芯部。而西方早期铁剑含碳量都达到0.6-0.8%之间淬火铁兵器马氏体硬喥为HV530,跟最早的西方铁器类似相应含碳量大概是0.3%左右。据说该墓中矛、箭铤还有正火组织这是一件相当奇怪的事凊。所谓正火通俗的说就是将钢加热,保温一段时间然后出炉在空气中冷却。由于正火冷却速度较退火快所以得到的珠光体组织较細,强度和硬度都有提高这种热处理过程以简单、经济为优势,适用于以下四种情况:1.含碳量低于0.5%的钢用正火代替退火,可以改善组织结构2.对机械性能要求不高的钢件,可以用正火作为最终处理3.过共析钢可以用正火来消除网状渗碳体,利于球囮退火4.亚共析钢在淬火之前先进行正火,可以使组织细化能减少淬火是的变形和开裂倾向。由于正火在历史上仅此一见因此我懷疑这只是个偶然。因为马利克出土的一把前九到前七世纪的铁剑以及多伦多所藏一把卢里斯坦剑,也都经过类似正火的热处理如果燕下都的这些武器经过加热锻打,然后快冷就可能得到正火组织。

  直到西汉也就是汉族武力最强大的时候,中国铁兵器基本上都昰块炼铁法制造出来的不过事情很快有了变化——炒钢法(炒铁法)诞生了。我所知道的最早的炒钢证据是河南巩县铁生沟西汉后期炒鋼炉一座在藏铁坑中发现有高碳钢一,熟铁一;河南方城县赵河村汉代冶铁遗址中发现了同样的炉六座这种炉炉型小(铁生沟炉长0.37米、宽0.28米、残高0.15米)、呈缶形(小口大肚),因此温度可以集中、下部处于地下散热较少。这种炉的风应该是從上面鼓入的就产品质量而论,藏铁坑中高碳钢含碳1.288%、含硅0.231%、锰0.017%、磷0.024%、硫0.022%按中国标准,可以说是非常成功据说由于它含碳量高,氧化程度较低与熟铁(指炒钢所得熟铁而言)相比,所含夹杂物较小較少而熟铁含碳量0.048%、硅2.35%、锰微量、磷0.154%、硫0.012%。不如高碳钢炒得那么成功

  因为铸鐵必须加热搅拌才能变成低碳钢,这个过程跟炒菜有几分相似所以被称为“炒钢”,具体过程如下:先将生铁捶成碎片和木炭一起放叺已经预热的炉膛内,风从上面鼓入不断升温后生铁被加热到半熔融状态,通过搅拌增加铁和氧气的接触面可使铁中的碳氧化,温度隨之升高而硅、锰氧化后跟氧化铁生成硅酸盐夹杂。随着碳份降低铁的熔点增高,凝聚成疏松的团块最后取出锻打挤渣。如果工人經验足够能有效的控制炒炼过程,还可以直接获得钢但中国古代工人往往不具有这种能力,所以制成品基本上都是熟铁因此炒钢严格来说应该称为“炒铁”更合适。事实上汉语中的“生铁”和“熟铁”两个词就是出自炒铁技术,炒之前的称为“生铁”炒之后的称為“熟铁”。

  炒钢技术是中国古代最出色的冶金技术是真正的世界领先。它的操作十分简单炼成的熟铁却质量很好——炒铁夹杂粅是含硅较多而含铁较少的硅酸盐,成份比较均匀含氧化亚铁很少;而块炼铁炼成的熟铁夹杂物以氧化亚铁和含铁较多的硅酸盐共晶为主。这也就意味着如果经过认真锻打炒铁的性能会好于块炼铁。在公元前80年就发展出了如此简单合理的冶铁技术确实是很大的成僦。不过这项技术也是生铁冶炼技术的合理发展,欧洲在引入或发明高炉之后同样很快引入或发明了精炼法至于欧洲生铁铸造技术的來源,尽管有的专家认为是欧洲人自己的发明但从欧洲冶金技术的发展来看,找不到合理的技术发展过程相反,欧洲高炉的出现令囚生疑的跟蒙古西侵和火器西传有时间上的联系性,因此可以认为欧洲的铸铁技术来自中国而精炼法和炒铁技术有无联系?虽然精炼法哏炒铁技术有比较大的区别但主要是在生产效率方面。考虑到这项技术出现的快速性和突然性也可以审慎的认为它的原形来自中国。叧外在炒铁技术普及之后块炼铁法在中国国并没有绝迹,除边远地区外汉族地区有些重要的铁器——主要是刀剑——也仍用块炼铁锻慥。据说日本也采用块炼铁锻刀我没有见过具体的资料,所以不能说明但用块炼铁造好刀剑似乎是一个普遍现象。

  河南省文化局攵物工作队在《巩县铁生沟》发掘报告中曾认为西汉后期15号炼炉是反射炉,这当然是不准确的至于近代中国流行的土反射炉,是什么时候出现的则不详因为相关的调查是共和国时代才开始的,准确地说是为了大炼钢铁才进行的也没有进行严格的考古研究。如果這种技术出现在古代绝对是决定性的成就。绝没有灭绝的道理况且日本方面也没有关于中国反射炉的记载。所以我估计近代中国的土反射炉是欧洲反射炉的蹩脚仿制品

  经过几百年的发展,中国逐渐出现了更为复杂的锻打技术:百炼钢这也是合乎逻辑的发明。由於百炼钢具有如下两个特点所以可以认为是中国人的自创:一、保留了早期铁器时代的千层饼式叠锻痕迹。我曾看过百炼钢金相组织的圖片层次很明显。估计百炼钢是在较低温度下锻打的(不超过900摄氏度)关于这点可以对照罗马剑的金相组织图片虽然罗马人并沒有像中世纪的工匠那样有意识的进行高温锻打,但锻打温度高有利于碳份扩散使金相组织均匀,这点是可以在实践中明白的高温锻慥的武器层次不大明显;二、没有焊接工艺过程。从焊接花纹钢和波纹钢时代开始罗马和印度就把焊接作为造剑的标准过程了。而百炼鋼刀仍完全采用叠锻法制成

  现有出土百炼钢实物主要是1974年山东苍山县汉墓环首钢刀,制造于112年标明三十炼、1978年江苏徐州铜山县驼龙山汉墓钢剑,77年制造标明五十炼,制造者蜀郡西工官王忄音标价一千五百五铢钱、1961年日本奈良县出土钢刀,制造于184-189年标称百炼。对山东苍山的刀进行了金相分析确认其含炭量在0.6-0.7%之间。通体一致被认为是炒钢锻打的产品。徐州钢剑也进行了分析确认其芯部含炭量0.7%,刃部含碳量0.4%此外封建时代后期应该也有百炼钢刀传世,可惜没有经过科学的考察所以至今尚不能确认一把。

  单就锻打质量而言显然百炼钢非常成功,除了没有高温锻打外已经具备了人们想要的一切优点。从汉代到明朝百炼钢得到了中国人一致赞美。下面列举这些赞美之词:

  最早的记载东汉王充《论衡·状留篇》:“干将之剑,久在炉碳,銛锋利刃,百熟炼厉,久销乃见,作留成迟故能割断。”

  东汉李元《金马书刀铭》:“巧冶练钢金马托形。”

  汉魏陈琳《武军赋》:“铠则东胡厥巩百炼精钢。”

  曹操《内诫令》:“百炼利器以辟不祥,摄垺奸宄者也”

  曹植《宝刀赋》篇幅较大,又是名篇易于寻找,就不引用了可以在网上搜索观看。

  曹丕《建安诸序》同样是講百炼钢的名篇同样不引用了。

  曹毗《魏都赋》和傅玄《正都赋》都提到宝剑尤其后者讲得明白:“苗山之铤,铸以为剑百辟攵身,质美铭鉴”不过从这里把百炼钢说成是铸造货,也可以看出过分依赖铸造给中国冶金文化造成的恶劣影响

  宋沈括《梦溪笔談》卷三《辩证一》是有关百炼钢的名段,网上几乎每一个谈到中国古代刀剑或冶金的人都会摘录这段话:“余出使至磁州锻坊,观炼鐵方识真钢。凡铁之有钢者如面中有筋,濯尽柔面则面筋乃见。炼钢亦然但取精铁,锻之百余火每锻称之,一锻一轻至累锻洏斤两不减,则纯钢也虽百炼不耗矣。此乃铁之精纯者其色清明,磨莹之则黯黯然青且黑,与常铁迥异亦有炼之至尽而全无钢者,皆系地之所产”

  宋张君房《云笈七籤》:“锻炼滓秽,始见精钢”

  宋曾敏行《独醒杂志》:“(苗族人)其俗举子,姻族來劳视者出铁百炼,尽其铁以取精钢刀成銛利绝世,一挥能断牛腰”这种选钢法很有趣的跟公元前6世纪开始发展起来的凯尔特选鋼法类似,都是利用了熟铁和疏松的钢比组织致密均匀的钢易于生锈的原理

  明包汝楫《南中纪闻》:“倭奴制刀,必经数十锻故銛锐无比。其国中人炼一刀自佩,起卧不离即黔蜀诸土夷亦然。土夷试刀尝于路旁,伺水牛经过一挥牛首辄落。”张澍《续黔书》卷六也有类似说法只是把“倭奴”改成了“苗人”,看来是抄袭前书

  《本草纲目》、《天工开物》都有百炼钢的记载,后者说:“刀剑绝美者以百炼钢包果〔裹〕其外”

  清魏源《海国图志》引林则徐奏章:“至熟铁则不可铸而但可打造其打造之法,用铁条燒熔百炼逐渐旋绕成团,每五斤熟铁方能炼成一斤坚刚光滑无比。”

  以上还没有包括百炼钢刀铭文的自夸之词

  在古代条件丅,要使钢碳份一致、组织致密、组织均匀大多数民族只有表面渗碳+锻打一途。将钢铁打成极薄的片这样就能充分渗碳了,再经过折叠锻打就可以成为优秀的钢。印度钢虽然可以在一定程度上避免锻打渗碳但同样非常考验锻工,这点我在世界冶金部份已经说了说奣在古代,由于没有检测手段以及机器帮忙要获得好的锻打效果,基本上只能靠增加锻打次数有经验的锻工知道控制渗碳时间、锻咑的力度和次数,因此可以在保证质量的情况下节省工时如果锻得好,古代钢可以达到现代机器锻打的效果[当然由于钢(铁)坯质量囷热处理技术水平的差异古代钢要达到现代钢的水平是不可能的]。这显然比那些草草锻出来的普通钢铁强得多这就是为什么百炼钢囷焊接花纹钢、日本钢之类钢能够得到人们赞美的原因。

  按照世界冶金史的一般规律似乎中国从此将踏上一条百炼钢普及的康庄大噵。然而怪事出现了百炼钢没有像焊接花纹钢、波纹钢、日本钢那样得到推广和普及,反而日益萎缩——事实上百炼钢从来没有普及过在东汉到曹魏乃至南北朝,百炼钢始终是作为一种非常夸张的好钢被描述曹植的《宝刀赋》中称五把刀要三年才能造成。因为是文学莋品可能有所夸张但出土百炼钢数量很少是可以肯定的。到灌钢法发明之后百炼钢技术日益萎缩。到北宋据沈括的说法就只有磁州囿掌握这种技术的工匠了,到明末已经萎缩到只有“绝美”的刀剑才能采用这种钢材了,而且从当时的书籍看这种好刀剑只有日本和Φ国的西南少数民族(尤其是苗族)能够生产,几乎没有汉族生产百炼钢刀的记载可以说这是非常奇怪的事情。对照古代冶金先进国家都走的是高端工艺普及化的道路,而中国可以与其他先进国家媲美的百炼钢却落了个日渐衰落的下场,何也除了下面我要谈到的灌鋼的恶劣影响外,主要的原因应该有两个:

  一是百炼钢本身性能的原因这里要对古代钢的锻造过程做个简述。铁坯变成剑的过程是這样的将铁坯打薄变成铁片,然后渗碳然后折叠锻打,使之焊合成剑铁片越薄当然渗碳就越容易渗透均匀,而锻打次数越多钢片減厚就越明显,所以好刀剑的层数一般都比较多然而锻打并不是次数越多越好,因为锻打次数太多一则氧化消耗越大,而且由于氧化層形成锻打难度增加。二则产生加工硬化影响剑的韧性。考虑到这些因素锻剑无疑是非常考验工人技术水平的。

  从出土实物看三国之前中国人还没有掌握钢铁焊接技术,所谓百炼钢实际上是一种用超级叠锻法练出的钢网上说百炼钢属于花纹钢,实际上好刀剑鈈一定要有好看的花纹另一方面,所谓花纹钢一般都经过焊接而出土百炼钢刀则都没有经过焊接。这样就带来一个问题:百炼钢刀钢質纯则纯矣但韧性极差。山东苍山汉墓百炼钢刀采用炒钢锻打而成含碳量内外一致;徐州汉墓百炼钢刀,芯部含碳量0.7%刃部含碳量0.4%。要知道当时中国已经普及淬火工艺而含碳量0.45%的碳素钢,淬透直径达10-18毫米(水淬)、含碳量0.60%的碳素钢淬透直径达20-25毫米!虽然叠锻层可以在一定程度上阻断淬透但这种效果是很有限的,而中国的局部淬火技术并沒有日本的封泥淬火技术那么有效(下面将要提及)实际上即使不考虑淬火因素,芯部含碳量0.7%的钢剑韧性也只有可怜兮兮的20J/CM2。这样脆的刀剑是很容易折断的——从某种程度上说工匠辛辛苦苦打出来的好钢,全都白费了!

  可以用同期的罗马焊接花纹钢剑和印度钢刀比较一下百炼钢刀和焊接花纹钢剑、印度钢刀都是杰出锻工的优秀产品,但后两者除了锻打温度外根本性的差别在于它们采用了焊接技术。焊接花纹钢剑从中世纪和现代的眼光看同样是古怪的,它把钢片包在里面只露出刃部,而用铁片作为皮这种锻合法跟中世纪的民用刀具类似,虽然铁皮也可以在一定程度上保证韧性但远不如内铁外钢的军用剑有效。然而这层铁片却囿效的阻断了淬透,使芯部的钢不受淬火影响罗马焊接花纹钢剑芯部含碳量大多在0.5%左右,韧性约35J/CM2虽然也较差,但毕竟比百炼钢刀强而印度的坩埚钢韧性是非常非常差的(萨利姆法,据我所知没有海得拉巴法造刀的记录)但因为它以铁为芯部,从而居然使刀的韧性达到了90J/CM2虽然乌兹钢刀刃部很容易损坏,但它能够把敌人的刀剑损坏得更加厉害以上还没有考虑囙火技术的优势。

  以上提到了百炼钢刀和罗马焊接花纹钢剑的奇怪特点——跟后来的刀剑相比而言:芯部含碳量往往高于刃部其实噵理很简单,加热锻打会造成表面脱碳脱碳层一般厚2-3毫米,对现代钢坯来说影响不大但对古代刀剑却有显著的危害。随着锻打技术的发展后来表面脱碳的问题逐渐被克服了(主要采取刀剑整体再次渗碳的方法)。罗马焊接花纹钢剑一般刃部比芯部含碳量低0.1%左右百炼钢刀锻工技术好者表面脱碳不明显,锻工技术不太好的一般芯部比刃部含碳量高0.3%左右。

  ——令我奇怪的是其实百炼钢完全没有必要把含碳量定得如此之高,炒钢制成的就罢了炒铁制成的居然也是含碳0.7%。看来中国人对共析钢单一相嘚优势有所了解但实践之路终究是坎坷的。另外据杨宽先生的说法百炼钢刀都是由炒钢锻成,不过这也无法解释为什么它的含碳量会囿趣的固定在0.7%左右其实如果百炼钢刀含碳量定在0.5%左右的话,强度已经足够硬度经淬火之后可达HV700以上,韧性同罗马焊接花纹钢剑这种性能对付农民起义军和周边民族已经足够了。

  ——为什么中国人能够忍受20J/CM2的韧性呢原洇大概是:它还是比含锡21%的铜剑强太多了。百炼钢刀抗拉强度43公斤力/平方毫米、延伸率9%无论硬度(淬火后)、强度还昰韧性都大大超过秦铜剑。能够忍受延伸率3%的铸造铜剑的民族见到延伸率9%的锻造钢刀,当然是会很高兴的

  然而,随着锻慥铁器的不断增加原先可以忍受的机械性能渐渐变得不可接受了。尤其百炼钢刀的拥护者无法面对一个尴尬局面:辛辛苦苦锻出来的钢刀韧性居然还不如粗制滥造的叠锻铁器。当南北朝时钢铁焊接技术被引入中国后百炼钢势必遭到很大冲击。

  然而焊接对灌钢适用对百炼钢同样适用。事实上根据古书封建时代后期的百炼钢不仅同样可以焊接,而且落实了钢包铁的正确焊接原则因此更根本的原洇应当从中国冶金的全局寻找。

   关于百炼钢还有三个问题值得说明:一是正如前面沈括所说百炼钢反复锻打之后会减重,杨宽说這是因为挤出了杂质但稍懂冶金的人都知道,钢铁加热会造成氧化损耗从2%-5%不等;其次沈括说有的铁锻打消耗殆尽,都不能煉出钢从冶金学上没有合理的解释,估计是对钢铁热脆的一种错误理解(宋以后热脆是中国钢铁的常见毛病);三是杨宽、华觉明都认為钢包铁的焊接原则在中国很早就落实了这是不准确的。尤其华觉明以“(长沙铁剑)可以看出它在各个部分含碳量不一致并作有层佽的分布,杂志的条件分布也最明显据此可以推断,他是用类似《东洋炼金术》一书所载的将铁料层层包裹反复锻打的方法制成的,為了使它外坚内韧还经过淬火处理”(注,《东洋炼金术》是日本人近重真澄所撰在该书第二章第六节详细介绍了日本刀的锻造、锻匼和热处理)为由,认为中国很早就掌握了这种技术这不是因为太无知,就是在当众扯谎关于中国早期铁兵器的金相组织,早已作了科学分析证明它们都具有早期铁器时代的特点,锻打技术完全无法与日本刀相比并且很明显的,在綦母懷文之前没有任何文献和实粅证明中国人掌握了铁兵器的焊接技术。早期铁兵器各段含碳量不一致是因为锻打渗碳不好根据对中国和西方早期铁兵器的分析,这种含碳量不一致的现象是无规则的(要说有规则的话就是表面脱碳造成芯部含碳量高于表面)层次明显是因为锻打温度低,这些跟后世纯淨钢铁有意识的焊接完全不同最后,淬火本身不会导致内韧外坚它只会导致硬度和脆性增加,这是冶铁的最基本常识

  百炼钢始終只是一种罕见的工艺,而它传到日本之后却得到了很大发展,日本人在百炼钢和焊接技术的基础上凭借本国优越的铁矿条件,发展絀具有世界先进地位的冶铁业


杀戮开关——微技术创始人订制限量版烧色钛侧跳

安东尼·马芬尼(Anthony Marfione),美国著名订制刀匠

也是大名鼎鼎的微技术(Microtech)刀具公司的创办者和所有人。

马芬尼于1994年创立了微技术公司刀具公司

除了对微技术公司进行管理、产品设计和正常生产外,

他也热衷于制作订制刀具

马芬尼制作的订制刀具都具有很强的创新性和现代性,

因为产量稀少所以他的订制刀在刀圈中拥有很高嘚收藏价值。

同时微技术量产的刀具因极高的精密度、完美的造型和奇思妙想的设计,

在刀圈也享受较高的声誉

微技术经常推出革命性的刀具,并一直延续这种优秀的创新传统

追求卓越的品质。现在微技术已经成为这个世界上最好的刀具品牌之一

这把DOC限量版侧跳名為杀戮开关(Killswitch),侧跳的设计使得此刀手感更接近手动折刀

虽然开刀速度不比直跳,但结构简单、结实耐用适合平时使用。

刀刃部分采用了表面拉丝处理并涂有DLC涂层,

这种涂层的优点是与钢材结合力好

大幅度提高耐磨性和耐腐蚀性的同时降低了摩擦系数,

加强了刀刃的切割性能刀背开有假刃,增强了刀刃的强度

刀刃未打磨部分使用CNC加工了防滑纹,和刀柄同样的CNC防滑纹遥相呼应

刀柄为钛制,螺絲渗碳和轴承都采用了微技术特制螺丝渗碳防止随意拆卸。

刀柄采用烧色技术呈现出了一种诡异的斑纹,

和轴锁的阳极氧化蓝按钮设計风格珠联璧合

背夹上刻有马芬尼订制刀的剑标,剑标的护手缠绕有字母M

代表马芬尼的首字母,还刻有刀名以及编号

背夹也烧出和刀柄同样的花纹,柄尾设计有挂绳孔

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东北大学硕士学位论文 摘要 摘要 随着我国航空工业飞速发展和国际形势风云变幻的要求,对航空用钢材性能要求越 来越高而航空发动机是飞机的心脏,中央锥形传动齿轮是其中关键部件我国 种材料使用温度均在170℃以下,满足不了新一玳机型发动机高工作温度(>300 ℃)的要求随着机型变化和新一代航空发动机设计要求的提高,对关键部件的 齿轮材料提出了更高的质量要求洇此我们研制了新型航空发动机用渗碳齿轮钢 粒度和良好的组织均匀性,因此它不仅能满足常规力学性能的要求而且适应新机型 >300℃工作溫度的要求,具有优良的综合性能完全可以用于新机型航空发动机齿 轮的制造。 W、Mo、V、Nb及易氧化的元素特别是ce、Al,因此精确控制其成汾并保证成分均匀 性难度很大为此,在研制该钢冶炼工艺时除采用了较好的精炼措施,即真空感应冶 炼+电渣重熔外还采用了特殊方法,既保证了高的纯净度又较好地控制了化学成分此 外,为了能够充分发挥各种合金元素的有利作用并保证细的晶粒及组织均匀性采鼡锻 造开坯轧制成材,对锻轧工艺进行大量摸索研究工作优化了工艺参数。 低温冲击性能;淬透性水平;晶粒长大倾向;室温力学性能;显微组织、断口等并对 国产和进口钢材进行综合性能测试:最佳热处理制度确定;短时力学性能;持久与蠕变 性能;疲劳性能;物理性能测试等。所得结论如下: 纯净度、常温力学性能、低倍组织、晶粒度、硬度、发纹、断口等均达到新机型航空发 动机高温齿轮用军工材料使用要求具有组织均匀、性能优良、纯洁度高等优点。 用要求并有良好的淬透性、低的晶粒长大倾向及渗碳后的各项性能。 (3)在相哃热处理条件下实验钢的常温及高温力学性能与进口钢相当实验钢的 塑性和韧性甚至稍高于进口钢,主要是因为钢中S、P等杂质含量进一步降低的原因 关键词:16cr3NiwM心mE钢;冶炼;锻SL,齿轮钢;塑性;韧性 东北大学硕士学位论文 Abstraet Abstract Withthe of ouraviafion andthe ofinternational

这问题看着好象很平其实是个非常有意思的问题。


首先说下渗碳和提高硬度这两事渗碳就是增加钢铁制品的含碳量,我们现在通常把含碳量0.25%以下称低碳钢 0.25—0.6% 左右的叫中碳钢,到 0.6% 以上称高碳钢再高就是生铁,低于这个范围就熟铁了钢的含碳量在合理范围内越高就越硬。古代通常都采取表面渗碳鉯提高钢铁制品的坚硬度。(除渗碳工艺之外淬火、覆土烧刃等热处理也是提高硬度的重要技术,一般在渗碳之后进行)渗碳工艺除應用于刀剑锻造之外,也广泛用于飞机﹑汽车和拖拉机等的机械零件﹐如齿轮﹑轴﹑凸轮轴等等


那么我国古代怎么渗碳呢?  刀剑冷兵器渗碳我们从古代传承下来以及从日本等地传承的古法冶炼和锻造的操作中可以知道至少分两大类。

  如日本刀匠一直使沿用至今嘚古法冶炼其实就是较原始的木炭燃料进行闷烧获得海绵铁的技术。由于木炭温度最多只能达到 1200 度左右因此这种冶炼通常要把木炭覆蓋在矿石上连续烧好几天。而燃烧是会让钢铁失碳但覆盖木炭进行闷烧这种手段,使得一些未燃烧的一氧化碳经过反应最终成了渗碳過程,局部地补充了含碳量但也由于这种冶炼方式的原因,得到的海绵铁成品成分非常复杂含不少有害杂质,各部位含碳量当然更不┅样所以铁匠们会把成品海绵铁砸开,凭经验挑出含碳量接近的部分归类再分别用于不同的用途。这是最原始也最常见的冶炼渗碳技術之一


 二、是在冶炼得到成品钢铁后,在锻造过程中进行渗碳  这个过程中的手段就多了,非常有意思的事情也出现在这个阶段

  手段之一,是对制品进行固体渗碳如日本刀制造时,在折叠锻打钢铁时会在工件外包裹纸张和草木灰及泥浆等进行锻打,这是一種渗碳手法

纸张草木灰都是渗入剂,泥浆则是分散剂

可防止碳渗入物黏结不匀、以及帮助析出炭黑。


我国明代《天工开物》里记载的淛针方法也是固体渗碳,但和日本刀制造过程中的渗碳技术比这是属于非常(gao)高(da)端(shang)的外热式箱体渗碳技术,科技树的高度鈈可同日而语


宋应星(公元1587—约1666年),中国明末科学家字长庚。汉族奉新(今属江西)人。万历四十三年(1615)举于乡崇祯七年(1643)任江西分宜教谕,十一年为福建汀州推官十四年为安徽亳州知州。明亡后弃官归里终老于乡。在当时商品经济高度发展、生产技术達到新水平的条件下他在江西分宜教谕任内著成《天工开物》一书。其中就有一讲就赞美到我国锤锻技艺


宋先生说:金属和木材经过加工而成为各式各样的器物。假如世界上没有优良的器具即便是鲁班和倕这样的能工巧匠,又将如何施展他们精巧绝伦的技艺弓矢、殳、矛、戈、戟五种兵器及钟、镈、镯、铙、铎、錞六种乐器,如果没有钳子和锤子发挥作用它们也就难以制作成功了。同样出自熔炉烮火诸种器物大小形状却各不一样:有重达千钧的能在狂风巨浪中系住大船的铁锚,也有轻如羽毛的可在礼服上刺绣出花样的小针在這由锤锻五金所铸就的奇功面前,连冶铸钟鼎的技巧也为之逊色了莫邪、干将两把名剑,挥舞起来就如同双龙飞跃这个传说大概也有咜的根据吧!


这种技术,是把工件整好形放入坩埚等容器中,然后盖上木炭、豆豉、土末在容器外加热。木炭、豆豉自然都是渗碳用土末依然是分散剂。这种渗碳技术的好处是工件得到的渗碳非常均匀且稳定,且碳势很高效率和效果都相当好。其实这种技术到现玳也还在用的就是所谓的“焖钢法”。


另外还有些和日本刀锻造过程中的渗碳技术一样的做法但用的材料不一样。如明代的《物理小識》里说要用大酱和硝涂抹工件,然后进行加热这问题看着好象很平,其实是个非常有意思的问题大酱和豆豉的材料是一样的,但硝是含氮的所以这种渗碳技术就是碳氮共渗技术,大酱和硝是共渗介质——神(hu)奇(you)吧用木炭豆豉泥浆是一种技术,一换成大酱囷硝就成另外一种原理都不同的技术了


还有用油脂、动物角和毛发指甲,以及自然灰也就是碳酸钠(这是很好的是催渗剂)等等一起进荇渗碳的实际上这种技术到现在也还在大量应用,一般用机油和碳黑等材料制成的膏剂对工件进行涂抹然后进行渗碳处理,叫膏体渗碳

  手段之一是固体渗碳,那么之二自然就是液体渗碳了

  我想一定有很多人想知道古代那些神兵利器尤其是那些名剑都去哪里叻吧?这就要说了


《吴越春秋》里有记载制造我国古代著名宝剑“干将”的过程。从这个记载里可以知道干将因为“金铁之精”不能“销”,于是投入毛发和指甲然后再让人投入大量木炭,最终“金铁之精”溶化而成剑这其实是一种比较原始的液体渗碳技术。

  茬青铜器盛行的年代出现了一把钢铁剑,当然是毫无疑问的宝剑了削那个青铜如泥这绝不是传说。但问题在于钢铁器太容易腐蚀了┅不小心就烂成渣。

从干将的记载看个人认为中国古代,尤其是春秋战国到西汉的绝大多数名剑都因为是钢铁器所以才称雄一时,但吔恰恰因为它们是钢铁器又很快地被时间之河侵蚀因而彻底消亡

——这就是为什么干将莫邪纯钧湛卢等等绝代名剑都不见后世的根本原洇。


再就是著名的灌钢法了

  这种技术是把生铁当渗碳剂使用,对熟铁进行渗碳得到合适含碳量的钢。所以这种技术都是先制备好熟铁然后将生铁溶化淋到熟铁工件上进行渗碳。这种技术在我国文献里记载相当详细如《天工开物》。


南北朝时期的著名刀匠綦毋怀攵造宿铁刀的技术也是一种渗碳技术《 北史》的记载是这样的:“又造宿铁刀,其法烧生铁精以重柔鋌数宿则成刚。以柔铁为刀脊浴以五牲之溺,淬以五牲之脂斩甲过三十札。”从“烧生铁精以重柔鋌数宿则成刚”一句看,这依然是把生铁当渗碳剂用且很可能怹最终造出来的是某种花纹钢产品。

  在渗碳技术之余是古人对催化介质的不断认识和创新。譬如干将用毛发指甲以及明代文献记載中大量使用牛羊角及其灰烬、油脂、自然灰,还有箬皮灰、青盐、砂等等都是这类。这些东西动物毛发之类都是含氮的,氮能降低鋼铁的临界温度加大淬透性,并提高渗碳速度和工件表面硬度是非常重要的渗碳介质。这些演变都是渗碳技术里的一个分支发展,僦是碳氮共渗技术

  中国古代造刀剑一直都有投入动物毛发指甲乃至骨骼的传统,而传说中以身殉炉的也不少这些做法在本质上就昰增氮渗碳法——其实古人跳炉子是真有科学道理的……



这个就比较简单了,古代一般就三种

  单一介质淬火。这不用多说了吧把燒到温度的工件往水或油里一滋,完事

  第二是双液淬火。也就是用不同的液体淬火前面说的綦毋怀文在造宿铁刀时,“浴以五牲の溺淬以五牲之脂”,就是盐淬、油淬的双液淬火这种淬火产品,硬度当然合格就不说了关键是其耐磨和弹性也很好。



  第三就昰覆土烧刃了这种技术本质上还是单一介质淬火,但问题在于它在工件外不需要淬火的部位加了含碳泥土进行包裹需要淬火的部位一般有一层非常薄的膏剂,通常含有大量的碳氮成分等膏剂干后,进行淬火




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