Microstructure of Laser Hardened Martensitic High Nitrogen Steel Subsurfaces
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Anna Runiewicz
, Wlodzimierz Dudzinski and Alfons Fischer
Abstract
Martensitic high nitrogen steel (MHNS) offers an excellent combination of mechanical, chemical and tribological properties. Nitrogen is an alloying element responsible for higher corrosion resistance [1]. The investigated material X30CrMoN15-1 was in tempered conditions in order to get sufficient toughness. Afterwards the surface was laser hardened thus the material gains increase of hardness and partly dissolution of precipitates. To improve the corrosion and wear resistance the wear test in artificial see water was performed. The surface and subsurface was analysed as to the type of phase changes during the laser heat treatment comparing to the initial state of the material. The investigation was performed using transmission electron microscope (TEM).
Kurzfassung
Hochstickstoffhaltiger martensitischer Stahl (MHNS) bietet eine hervorragende Kombination von mechanischen, chemischen und tribologischen Eigenschaften. Stickstoff als Legierungselement ist verantwortlich für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit [1]. Das untersuchte Material X30CrMoN15-1 lag in angelassenem Zustand vor, um eine ausreichende Zähigkeit zu gewährleisten. Danach wurde die Oberfläche lasergehärtet, um bei dem Material einen Zuwachs an Härte und eine teilweise Auflösung von Ausscheidungen zu erzielen. Zur Verbesserung der Korrosions- und Verschleißfestigkeit wurde ein Verschleißtest in künstlich hergestelltem Meerwasser durchgeführt. Die Oberfläche sowie die oberflächennahen Bereiche wurden hinsichtlich der Phasenveränderung während der Laserbehandlung im Vergleich mit dem Ausgangszustand des Materials analysiert. Die Untersuchung erfolgte mit den Transmissionselektronenmikroskop (TEM).
References/Literatur
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© 2006, Carl Hanser Verlag, München
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- Contents/Inhalt
- Inhalt / Contents
- Editorial
- Laudatio/Laudation
- Technical Contributions/Fachbeiträge
- Abklärung des Korrosionsmechanismus mittels metallographischer und fraktographischer Methoden an gewalzten AlZnMgCu1.5 Blechen
- Temperatur- und zeitabhängiges Ausscheidungsverhalten der Magnesium-Druckgusslegierung AZ91
- Mikrostrukturelle Merkmale von martensitischen Chromstählen und deren Einfluss auf die Kriechfestigkeit
- Microstructure of Laser Hardened Martensitic High Nitrogen Steel Subsurfaces
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