氮化处理又称为扩散渗氮。气体渗氮在1923年左右,由德国人Fry首度研究发展并加以工业化。由于经本法处理的制品具有优异的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性及耐高温,其应用范围逐渐扩大。例如钻头、螺丝攻、挤压模、压铸模、压机用造模、螺杆,连枉,曲轴,吸气及排气活面及齿轮业轮等均有使用。一、氯化用钢简介传统的合金钢料中之铝、铬、钒及钼元素对渗氟其有帮助。这些元素在渗氟温度中,与初生态的氨原子接触时,就生成安定的氮化物。尤其是钼元素,不仅作为生成氨化物元素,亦作为降低在渗氨温度时所发生的脆性。其他合金钢中的元素,如镍、铜、硅、锰等,对渗氨特性并无多大的帮助。一般而言,如果钢料中含有一种或多种的氮化物生成元素,氮化后的效果比较良好。其中铝是强的氧化物元素,含有。在含铬的铬钢而言,如果有足够的含量,亦可得到很好的效果。但没有含合金的碳钢,因其生成的渗氮层很脆,容易剥落,不适合作为渗氮钢。怎么进行氮化处理?处理方式如何?河源铁锅氮化处理的作用
氮化处理是一种防锈工艺,铁是一种半活性金属,必须进行防腐蚀和钝化。没有进行防锈钝化过程的铁锅是不能使用的,因为会迅速生锈影响使用感受。开锅其实就是为了防腐蚀和钝化,目的是为了防锈。比如自己开锅其实就是为了获得四氧化三铁,俗称就是烤蓝工艺。而氮化处理是目前当下流行的防锈手段,渗氮处理开始时通常使用于需要高硬度、长时间摩擦,但是对韧性要求不高的场合。比如,曲轴,汽缸套,销和转子就是这种情况,它们必须在相对较高的温度下具有较高的耐磨性。渗氮后面被运用到铁锅的一种防锈工艺处理,相对普通铁锅的烤蓝工艺,更为标准化。其实这个工艺也不是什么新技术,在大约7、8年前就盛行过。现在呢?貌似又流行起来了。汕尾氮化处理图片20号钢氮化处理硬度多少?
什么是氮化处理,它的目的是什么氮化又称渗氮,它是将氮原子渗入钢件表层的化学热处理过程。氮化处理是利用氨在一定温度(500~600)下所分解的活性氮原子向钢的表面层扩散,而形成铁氮合金,从而改变钢件表面的力学性能和物理、化学性质。氨气在400℃以上将发生如下分解反应;2NH3→2N+3H2分解出的氮原子被工件吸收从而形成氮化层。渗氯可以获得比渗瑞更高的表面硬度(可高达1000~1200HV)耐磨性能乃疲劳强度并且有渗碳得不到的耐腐钟性能;而且由于渗氮温度比渗碳温度低得多,渗氮后又不需要进行热处理,所以渗氮后的变形很小,因此在工业上获得了的应用。渗氮与渗碳相比,渗氮的优点如下:①有更高的表面硬度和耐磨性:②有更高的疲劳强度;③有较高的抗蚀性;④有较高的抗咬合性能;⑤工件变形小。氮化处理在工业上应用日趋,而氮化处理的目的,也根据工件的具体情况有所不同。合金钢零件氧化是为了提高工件的耐磨性和疲劳极限,这种氧化称为强化氨化。多用干重要的结构零件。如发动机轴气缸套筒,高速齿轮等。碳钢和铸铁工件氮化是为了提高其抗蚀能力,这种氮化称为抗蚀氮化。
氮化处理主要目的是增强零件的表面耐磨性,氮化后的零件表面硬度能达到至少HV400以上!好的材料甚至能达到HV800以上!渗碳淬火也可以起到氮化所能达到的目的!氮化的缺点就是,氮化的零件其氮化层一般比较浅,也就是表面浅浅的一层,一般0.40mm左右,再深就比较困难,故一般氮化零件不能承受重载荷!相对来讲,渗碳淬火后的零件就可以!渗碳淬火零件的渗碳层深或者有效硬化层深就比较灵活,既有0.55-0.8这样的浅层深,也有≥3mm这样的深层深!各种材料氮化处理后的硬度。
白亮层的控制有两方面:白亮层厚度,厚度取决于零件的服役条件,也受钢牌号和相结构的限制,常见的要求是525μm范围内选择。白亮层的相结构与脆性直接关联,获得性能较好的白亮层应当以单相ε或单相γ组织为上等,而不是现在大都是那种εγ双相组织。氮化技术的关键在于控制白亮层厚度和相结构,控制氮化处理工艺技术的基本概念为(1)临界氮势(2)氮势门槛值。氮化白亮层的控制关键为:白亮层厚度、相结构及表面状态。氮化处理白亮层与脉状组织,哪一种更重要?如何获得?白亮层与脉状组织对机械性能有何影响?脉状组织是在氮化过程中扩散而形成的组织结构。根据技术标准规定:脉状组织1~3级为合格组织,如果出现半网络及网络状均为不合格。同时,白亮层组织脆性的评定,技术标准也有明确的规定。生产中应尽量避免出现白亮层与脉状组织的出现。因为它们会导致氮化层脆性增加,耐磨性和疲劳强度下降,以及表面剥落缺陷、凹坑等。渗碳件如轴件,一般渗碳淬火变长,但有时变短,为什么?淬火冷却的不同时性造成的变短。一方面,由于零件从高温A状态快速冷却为淬火M,冷却时内外存在温差,即外表先冷体积收缩,内部温度高、塑性好、一起收缩;另一方面,A密度高、M密度低。衡创他们家的氮化处理技术好不好?欢迎来咨询!珠海离子氮化处理后会生锈吗
氮化处理表面硬度HV测量步骤。河源铁锅氮化处理的作用
模具渗氮进行氮化处理时,模具渗氮表层硬度偏低将会降低模具的耐磨性能,减少渗氮模具的使用寿命。缺陷产生的原因:渗氮模具表层含氮量低。这是由于渗氮时炉温偏高或者在渗氮第一阶段的氨分解率过高,即炉内氮气氛过低。模具预先热处理后基体硬度太低。渗氮炉密封不良、漏气或初用新的渗氮罐。预防措施:适当降低渗氮温度,对控温仪表要经常校正,保持适当的渗氮温度。模具装炉后应缓慢加热,在渗氮第一阶段应适当降低氨分解率。渗氮炉要密封,对漏气的马弗罐应及时更换。新渗氮罐要进行预渗氮,使炉内氨分解率达到平稳。对因渗氮层含氮量较低的模具可进行一次补充渗氮,其渗氮工艺为:渗氮温度520℃,渗氮时间8~10h,氨分解率控制在20%-30%。在模具预先热处理时要适当降低淬火后的回火温度,提高模具的基体硬度。河源铁锅氮化处理的作用
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