氮化處理中離子氮化中,若添加碳化氫系氣體則可作離子軟氮化處理,但一般統稱離子氮化處理,工件表面氮氣濃度可改變爐內充填的混合氣體(N2+H2)的分壓比調節得之,純離子氮化時,在工作表面得單相的r′(Fe4N)組織含N量在~,厚層在10μm以內,此化合物層強韌而非多孔質層,不易脫落,由于氮化鐵不斷的被工件吸附并擴散至內部,由表面至內部的組織即為FeN→Fe2N→Fe3N→Fe4N順序變化,單相ε(Fe3N)含N量在~,單相ξ(Fe2N)含N量在~,離子氮化首先生成r相再添加碳化氫氣系時使其變成ε相之化合物層與擴散層,由于擴散層的增加對疲勞強度的增加有很多助。而蝕性以ε相上佳。與傳統淬火相比,氮化處理變形量極小。肇慶表面氮化處理工藝
與氣體氮化和液體氮化相比,離子氮化具有獨特優勢。離子氮化處理時間短,一般只為氣體氮化的 1/3 - 1/2,提高了生產效率。由于離子氮化在真空環境下進行,氮化層純凈,無雜質污染,表面質量高,能獲得更理想的硬度梯度和組織形態。而且,離子氮化可精確控制氮化層深度和硬度,通過調整電壓、電流等參數,可實現對不同部位的局部氮化。此外,離子氮化節能效果,能耗比氣體氮化低 30% - 40%,同時避免了液體氮化中鹽浴液帶來的環境污染問題,在制造業中應用前景廣闊。肇慶表面氮化處理工藝氮化處理是如何的?衡創表面熱處理來告訴你!
離子氮化爐主要是適用于不銹鋼材料,鑄鋼,鋼和其他制作。與一般的氮化相比較得話爐離子氮化爐,更環保節能,經歷過數年的發展,它已被普遍使用到各行各業,如汽車,船艇等生產制造領域零件, 小編輯給大家討論一下如何離子氮化爐維修保養。1.每當我們不應用離子氮化爐的情況下,大家一定要爐內維持一個真空的模式,離子氮化爐對是不是存有真空是特別需要嚴格要求的,如何不是真空系統模式的話,那樣爐內很可能會發生銹蝕的狀況,降低生產加工公司產品的產品質量,并且對我們爐也會造成影響。2.離子氮化爐經歷過長時間的應用,爐子會累積了許多塵土,產品的生產加工過程中產生,要常常清理它的塵土,讓爐維持清潔模式,所以需要清理不銹鋼材料鋼的熱防護罩,爐基等。3.我們在使用離子氮化爐的情況下,是需要可以用到電源的,需要對電源系統內部管理進行塵土清理,如果沒有發現企業里面有很多塵土得話,也是發展需要教師進行數據清理的,如果不清理得話有可能會影響造成起動故障信息或者起動不了的狀況。4.如果離子氮化爐在工作中有一些麻煩,如果沒有專門的維修人員在場,不要拆卸和修理,需要等待人員來修理。
42CrMo鋼為實驗材料,分別進行普通離子滲氮處理,活性屏離子滲氮處理及預氧化+離子滲氮化處理.利用金相顯微鏡觀察離子滲氮層的顯微組織;利用XRD分析離子滲氮層中的各種物相。在試驗結果的基礎上,分析不同的離子滲氮方式及不同的滲氮工藝參數對滲層組織和性能的影響.結果表明:42CrMo剛經離子滲氮處理后由表及里形成明顯的白亮層和擴散層;滲層由Fe2-3N和Fe4N組成。離子滲氮后試樣的表面硬度得到明顯提高;在不同的離子滲氮方式下,滲氮工藝參數對化合物層厚度及擴散層厚度的影響規律存在一定的差異.活性屏對離子滲氮起到一定的促進作用,低溫時尤為凸顯.離子滲氮前進行預氧化處理,可以加速滲氮過程的進行,其中在300℃下預氧化30min效果上好。氣體氮化因分解NH3進行滲氮效率低,故一般均固定選用適用于氮化之鋼.。
氮化處理是指一種在一定溫度下一定介質中使氮原子滲入工件表層的化學熱處理工藝。經氮化處理的制品具有優異的耐磨性、耐疲勞性、耐蝕性及耐高溫的特性。傳統的合金鋼料中之鋁、鉻、釩及鉬元素對滲氮甚有幫助。這些元素在滲氮溫度中,與初生態的氮原子接觸時,就生成安定的氮化物。尤其是鉬元素,不僅作為生成氮化物元素,亦作為降低在滲氮溫度時所發生的脆性。其他合金鋼中的元素,如鎳、銅、硅、錳等,對滲氮特性并無多大的幫助。一般而言,如果鋼料中含有一種或多種的氮化物生成元素,氮化后的效果比較良好。大部分零件,可以使用氣體去油法去油后立刻滲氮。部分零件也需要用汽油清洗比較好,但在滲氮前之還有就是加工方法若采用拋光、研磨、磨光等,即可能產生阻礙滲氮的表面層,致使滲氮后,氮化層不均勻或發生彎曲等缺陷。此時宜采用下列二種方法之一去除表面層。第一種方法在滲氮前首先以氣體去油。然后使用氧化鋁粉將表面作噴砂處理(abrasivecleaning)。第二種方法即將表面加以磷酸皮膜處理(phosphatecoating)。離子氮化處理的度可從350℃開始,考慮到材質及其相關機械性質的選用處理時間可由數分鐘以致于長時間的處。高明區真空離子氮化處理費用
液體軟氮化處理用的材料為鐵金屬,氮化后的表面硬度以含有 Al,Cr,Mo,Ti元素者硬度較高。肇慶表面氮化處理工藝
氮化處理你必須知道的五大優點:
高硬度和高耐磨性。對38CrMoAlA等氮化鋼制零件,氮化后的表層硬度可以提高到HV1000-1200,相當于HRC70左右。這顯然是一般淬火或滲碳淬火處理達不到的。尤其寶貴的是,這種高硬度可在500℃左右長期保持不下降。由于硬度高,耐磨性也很好,能抗各種類型的磨損。較高的疲勞強度。氮化后,零件表面形成的各種氮化物相的比容比鐵大,因此氮化后表面產生了較大的殘余壓應力。表層殘作壓應力的存在,能部分地抵消在疲勞載荷下產生的拉就力,延緩疲勞破壞過程,使疲勞強度顯著提高。同時氮化還使工件的缺口敏感性降低。一般合金鋼氮化后,疲勞極限可提高25%-35%;有缺口的試樣,可提高2-3倍。較高的抗咬合性能一些承受高速相對滑動的零件很容易發生卡死或擦傷,而氮化零件在短時間缺乏潤滑或過熱的條件下,仍能保持高硬度,具有較高的抗咬合性能。較高的抗蝕性。氮化后零件表面形成了一層致密的化學穩定性較高的氮化物層,凸顯地提高了抗腐蝕性能,并能抵抗大氣、自來水、水蒸氣、苯、油污、弱減性溶液的腐蝕,保持了良好的抗蝕性。變形小且具有規律性因為氮化溫度低,一般為480-580℃,升降溫速度又很慢,零件心部也無組織轉變。 肇慶表面氮化處理工藝