科學性 由於奧氏體在低溫環境下非常(cháng)不穩固及分解, 使原來的缺(quē)陷 ( 微孔及內應力集中的部份 ) 產生塑性流(liú)動而變成(chéng)組織細化, 因此(cǐ)隻(zhī)要將(jiāng)金屬置於(yú)超低溫環境下, 其中的奧氏體(tǐ)會轉化成(chéng)馬氏體, 內應力因而消除(chú)。
在超低(dī)溫時由(yóu)於組織體積收縮, Fe 晶格常數縮細而加強碳原子析出的驅動力, 於是馬氏體的基體析出大量超微細(xì)碳化物, 這些超微細結晶體(tǐ)會使物料的強度提高, 同時增加耐磨性與剛性。
超低溫度可轉(zhuǎn)移金屬原子的運能, 使原子之(zhī)間不能擴散分開從而使原子結合(hé)更緊密。
金相技術團隊成功研發(fā)了一套獨有的超深冷係統,不同於一般的液氮設備,該係統可自動控製超深冷處理,其溫度可(kě)低至-233°C,這套創(chuàng)新技(jì)術超(chāo)越一般的深冷處理,以達到金屬超深冷的絕對水平,這重大的優點可(kě)提升金屬的表現。超深冷技術有助於生產廠家提高生產力,提升核心競爭力。