kth.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Aluminium Nitride-containing Steels for High-Temperature Low-Pressure Carburizing Processes
KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Materials Science and Engineering.
2022 (English)Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
Abstract [en]

By increasing the temperature at which low-pressure carburizing is performed, the process time for production of case-hardened steels decrease but run a risk of abnormal grain growth occurring during carburizing. Particles present in the steel pin the grain boundaries and can prevent this growth depending on their size and volume fraction. In this report, the grain growth and particle stability in specifically aluminium nitride containing steels are investigated through thermodynamic calculations, precipitation simulations, and mock carburizing in atmospheric- and low pressures. The results show that no or minimal grain growth occurs at lower temperatures and for steels with a higher pinning force from the particles, and that abnormal grain growth happens otherwise. This is consistent with contemporary theory and there is a promising possibility of carburizing at 1000 °C with only small changes in alloy design from current commercial alloys. A theoretical reduction of equilibrium fraction of particles was calculated at low pressures, but the experimental results were not enough to confirm nor deny its existence in practice. For the purposes of alloy design, high combined nitrogen and aluminium content is recommended for sufficient high temperature stability and an optimal ratio of aluminium to nitrogen seems to be just above 2:1. High aluminium does cause a higher coarsening rate of the particles, which needs to be considered should attempts to fully optimize design be made.

Abstract [sv]

Genom att höja temperaturen vid lågtrycksuppkolning kan man förkorta processtiden markant för sätthärdade stål, men löper risken att få abnorm korntillväxt under uppkolningsprocessen. Detta kan motverkas genom att inkludera partiklar i stålet som, beroende på storlek och mängd, förhindrar korngränsernas förflyttning. I denna rapport undersöktes korntillväxten och partikelstabiliteten hos specifikt aluminiumnitridhaltiga stål genom uppkolningsliknande värmebehandlingsexperiment i både lågt och atmosfäriskt tryck, samt termodynamiska beräkningar och urskiljningskinetiska simuleringar. Resultaten påvisar att liten eller ingen korntillväxt råder vid låga temperaturer och i stål med hög tillväxtmotverkande kraft från partiklarna, emedan abnorm korntillväxt sker i övriga fall. Detta följer rådande teorier inom ämnet och det tycks finnas möjligheter att lågtrycksuppkola vid 1000 °C med endast små ändringar hos nuvarande legeringar. En teoretiskt möjlig minskning i volymfraktionen partiklar sågs i beräkningar vid lågt tryck, men de experimentella resultaten vid lågt tryck kunde varken bekräfta eller motbevisa dess existens. För legeringsdesignsyften så hjälper en hög halt av både aluminium och kväve med att behålla en hög volymfraktion av partiklar vid hög temperatur och en optimal relation mellan aluminium och kväve tycks vara något över 2:1. Dock så ökar en högre aluminiumhalt förgrovningshastigheten hos partiklarna, vilket bör hållas i åtanke vid legeringsdesign.

Place, publisher, year, edition, pages
2022. , p. 54
Series
TRITA-ITM-EX ; 2022:475
National Category
Metallurgy and Metallic Materials
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-316607OAI: oai:DiVA.org:kth-316607DiVA, id: diva2:1689856
External cooperation
Ovako AB - Hofors
Subject / course
Materials and Process Design
Educational program
Master of Science in Engineering - Materials Design and Engineering
Supervisors
Examiners
Available from: 2022-08-24 Created: 2022-08-24 Last updated: 2022-08-24Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(3088 kB)880 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 3088 kBChecksum SHA-512
18b316021831888468ffcb703ed994b2cea18edb9779302c509cbb1e55beb5e46750b9811b4ff57dfc9964079dfa40d59e3bdd68f1b21ff9cd9746ff2e380635
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Materials Science and Engineering
Metallurgy and Metallic Materials

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 886 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 633 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf