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茂名高頻氮化處理優(yōu)勢(shì)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-07-06

   模具滲氮后表層出現(xiàn)網(wǎng)狀及波紋狀、針狀或魚骨狀氮化物及厚的白色脆性層將會(huì)導(dǎo)致模具韌性降低、脆性增加、耐沖擊性能減弱、產(chǎn)生疲勞剝落、耐磨性能降低,降低模具的使用壽命。缺陷產(chǎn)生的原因,一些熱處理廠家片面強(qiáng)調(diào)提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,在制定工藝文件和實(shí)際操作時(shí)滲氮溫度過(guò)高升溫加熱和降溫冷卻速度過(guò)快;控溫儀表失靈、爐內(nèi)實(shí)際溫度比儀表指示溫度高。如溫度過(guò)高時(shí)擴(kuò)散層中的氮化物便聚集長(zhǎng)大、彌散度下降、在晶界上形成高氮相的網(wǎng)狀或波紋狀組織。模具預(yù)備熱處理時(shí)淬火加熱溫度過(guò)高、模具基體晶粒過(guò)大;液氨含水量高,通入氣體滲氮爐中的氨氣含有水分。氣體滲氮爐中氨分解率太低即氮?jiǎng)葸^(guò)高。預(yù)備熱處理時(shí),淬火加熱未在保護(hù)氣氛中進(jìn)行,模具表層脫碳嚴(yán)重,在滲氮后極易出現(xiàn)針狀、魚骨狀氮化物。預(yù)防措施:正確制定模具氮化處理工藝,氮化溫度選擇在500~580℃,一般不要超過(guò)580℃,并定期對(duì)控溫儀表進(jìn)行校正,升溫加熱速度不宜過(guò)快。模具預(yù)備熱處理的淬火加熱溫度不宜過(guò)高,以免模具材料內(nèi)部組織中馬氏體晶粒過(guò)大;加熱應(yīng)在保護(hù)氣氛中進(jìn)行,避免模具氧化脫碳;調(diào)質(zhì)件應(yīng)在機(jī)械加工中把脫碳層切除掉。氨氣要經(jīng)過(guò)干燥裝置再通入滲氮爐中,干燥劑要定期更換。滲氮與滲碳相比有較高的抗蝕性。茂名高頻氮化處理優(yōu)勢(shì)

碳和氮同時(shí)在鋼中擴(kuò)散的特點(diǎn):同時(shí)在鋼中滲入碳和氮,如前所述,至少已是三元狀態(tài)圖的問(wèn)題,故應(yīng)以Fe-N-C三元狀態(tài)圖為依據(jù)。但目前還很不完善,還不能完全根據(jù)三元狀態(tài)圖來(lái)進(jìn)行討論。在這里重要講述一些C、N二元共滲的一些特點(diǎn)。 點(diǎn):共滲溫度不同,共滲層中碳氮含量不同。氮含量隨著共滲溫度的提高而降低,而碳含量則起先增加,至一定溫度后反而降低。滲劑增碳能力不同,達(dá)到較大碳含量的溫度也不同。第二點(diǎn):碳、氮共滲時(shí)碳氮元素相互對(duì)鋼中溶解度及擴(kuò)散深度有影響。由于N使y相區(qū)擴(kuò)大,且Ac3點(diǎn)下降,因而能使鋼在更低的溫度增碳。氮滲入濃度過(guò)高,在表面形成碳氮化合物相,因而氮又障礙著碳的擴(kuò)散。碳降低氮在、相中的擴(kuò)散系數(shù),所以碳減緩氮的擴(kuò)散。第三點(diǎn):碳氮共滲過(guò)程中碳對(duì)氮的吸附有影響.模具滲氮碳氮共滲過(guò)程可分成兩個(gè)階段:第一階段共滲時(shí)間較短(1—3小時(shí)),碳和氮在鋼中的滲入情況相同;若延長(zhǎng)共滲時(shí)間,出現(xiàn)第二階段,此時(shí)碳繼續(xù)滲入而氮不僅不從介質(zhì)中吸收,反而使?jié)B層表面部分氮原子進(jìn)入到氣體介質(zhì)中去,表面脫氮,分析證明,這時(shí)共滲介質(zhì)成分有變化,可見(jiàn)是由于氮和碳在鋼中相互作用的結(jié)果。云浮不銹鋼氮化處理設(shè)備制造滲氮有更高的疲勞強(qiáng)度。

   氮化處理是指一種在一定溫度下一定介質(zhì)中使氮原子滲入工件表層的化學(xué)熱處理工藝。經(jīng)氮化處理的制品具有優(yōu)異的耐磨性、耐疲勞性、耐蝕性及耐高溫的特性。傳統(tǒng)的合金鋼料中之鋁、鉻、釩及鉬元素對(duì)滲氮甚有幫助。這些元素在滲氮溫度中,與初生態(tài)的氮原子接觸時(shí),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(shí)所發(fā)生的脆性。其他合金鋼中的元素,如鎳、銅、硅、錳等,對(duì)滲氮特性并無(wú)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。其中鋁是強(qiáng)的氮化物元素,含有——。在含鉻的鉻鋼而言,如果有足夠的含量,亦可得到很好的效果。但沒(méi)有含合金的碳鋼,因其生成的滲氮層很脆,容易剝落,不適合作為滲氮鋼。

離子氮化法的優(yōu)點(diǎn):離子氮化是在真空中進(jìn)行,因而可獲得無(wú)氧化的加工表面,也不會(huì)損害被處理工件的表面光潔度。而且由于是在低溫下進(jìn)行處理,被處理工件的變形量極小,處理后無(wú)需再行加工。通過(guò)控制氣氛,可調(diào)節(jié)化合物層的相結(jié)構(gòu),化合物層的脆性明顯低于氣體氮化的脆性,離子氮化為工件的還有就是一道工序。離子氮化從380℃起即可進(jìn)行氮化處理,此外,對(duì)鈦、鈦合金等特殊材料也可在850℃的高溫下進(jìn)行氮化處理,因而適應(yīng)范圍十分廣。7)離子氮化是在低氣壓下以離子注入的方式進(jìn)行,因而耗氣量極少(只為氣體滲氮的百分之幾),可降低處理成本。衡創(chuàng)表面熱處理他們家氮化處理技術(shù)如何?

   模具進(jìn)行氮化處理可顯著提高模具表面的硬度、耐磨性、抗咬合性、抗侵蝕性能和抗疲勞性能。由于滲氮溫度較低,一樣在500-650℃范圍內(nèi)進(jìn)行,滲氮時(shí)模具芯部沒(méi)有發(fā)生相變,因此模具滲氮后變形較小。一樣熱作模具鋼(凡回火溫度在550-650℃的合金工具鋼)都能夠在淬火、回火后在低于回火溫度的溫度區(qū)內(nèi)進(jìn)行滲氮;一樣碳鋼和低合金鋼在制作塑料模時(shí)也可在調(diào)質(zhì)后的回火溫度下滲氮;一些特殊要求的冷作模具鋼也可在氮化后再進(jìn)行淬火、回火熱處置。實(shí)踐證明,經(jīng)氮化處置后的模具利用壽命顯著提高,因此模具氮化處置已經(jīng)在生產(chǎn)中取得普遍應(yīng)用??墒?,由于工藝不正確或操作不妥,往往造成模具滲氮硬度低、深度淺、硬度不均勻、表面有氧化色、滲氮層不致密、表面顯現(xiàn)網(wǎng)狀和針狀氮化物等缺點(diǎn),嚴(yán)峻陽(yáng)礙了模具利用壽命。因此研究模具滲氮層缺點(diǎn)、分析其產(chǎn)生的緣故、探討減少和避免滲氮缺點(diǎn)產(chǎn)生的工藝方法,對(duì)提高模具的產(chǎn)品質(zhì)量,延長(zhǎng)利用壽命具有十分重要的意義。氮化處理是指一種在一定溫度下一定介質(zhì)中使氮原子滲入工件表層的化學(xué)熱處理工藝。河源模具氮化處理哪里好

氮化處理的方法都有什么?茂名高頻氮化處理優(yōu)勢(shì)

為此,通過(guò)系統(tǒng)的試驗(yàn),綜合比較和分析了氮化處理前的淬火、淬火+一次回火、淬火+兩次回火及淬火+三次回火四種不同熱處理狀態(tài)對(duì)H13模具鋼氮化后的表面滲層組織與力學(xué)性能的影響規(guī)律,為實(shí)際生產(chǎn)工藝的制定提供參考。(1)淬火態(tài)H13鋼氮化后,表面沒(méi)有出現(xiàn)常規(guī)的白亮層和擴(kuò)散層,表層到芯部的硬度均在HV980左右。三種調(diào)質(zhì)態(tài)H13鋼氮化后,氮化層的厚度都約為0.24mm,其中化合物層厚度依次為:6、10、11μm。表面硬度均約為HV950。化合物層由ε相(Fe2N)、γ′相和Fe3O4構(gòu)成,擴(kuò)散層由α2Fe、ε相(Fe3N)、CrN和γ′相構(gòu)成,但各相含量有一定差別。(2)H13鋼的淬火+二次回火或淬火+三次回火試樣氮化后,表面化合物層結(jié)構(gòu)致密,幾乎沒(méi)有針狀組織,擴(kuò)散層中有少量脈絡(luò)狀氮化物。因而綜合比較幾種熱處理態(tài)氮化試樣的化合物層及整個(gè)氮化層厚度、氮化層硬度及其向芯部的過(guò)渡情況、滲層致密性及其缺陷,H13鋼的淬火+二次回火或淬火+三次回火試樣氮化后的表面性能較佳。茂名高頻氮化處理優(yōu)勢(shì)

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