梅州氮化處理厚度

來源: 發(fā)布時間:2023-05-27

離子滲氮又稱輝光滲氮,是利用輝光放電原理進行的。離子滲氮是在充以含氮氣體的低真空爐體內把金屬工件作為陰極爐體為陽極,通電后介質中的氮氫原子在高壓直流電場下被電離,在陰陽極之間形成等離子區(qū)。在等離子區(qū)強電場作用下,氮和氫的正離子以離子滲氮又稱輝光滲氮,是利用輝光放電原理進行的。離子滲氮是在充以含氮氣體的低真空爐體內把金屬工件作為陰極爐體為陽極,通電后介質中的氮氫原子在高壓直流電場下被電離,在陰陽極之間形成等離子區(qū)。在等離子區(qū)強電場作用下,氮和氫的正離子以高速向工件表面轟擊。離子的高動能轉變?yōu)闊崮埽訜峁ぜ砻嬷了铚囟?。由于離子的轟擊,工件表面產(chǎn)生原子濺射,因而得到凈化,同時由于吸附和擴散作用,氮遂滲入工件表面。氮化處理硬度有多高呢?梅州氮化處理厚度

    氮化處理白亮層與脈狀組織,哪一種更重要?如何獲得?白亮層與脈狀組織對機械性能有何影響?答:脈狀組織是在氮化過程中擴散而形成的組織結構。根據(jù)技術標準規(guī)定:脈狀組織1~3級為合格組織,如果出現(xiàn)半網(wǎng)絡及網(wǎng)絡狀均為不合格。同時,白亮層組織脆性的評定,技術標準也有明確的規(guī)定。生產(chǎn)中應盡量避免出現(xiàn)白亮層與脈狀組織的出現(xiàn)。因為它們會導致氮化層脆性增加,耐磨性和疲勞強度下降,以及表面剝落缺陷、凹坑等。滲碳件如軸件,一般滲碳淬火變長,但有時變短,為什么?答:淬火冷卻的不同時性造成的變短。一方面,由于零件從高溫A狀態(tài)快速冷卻為淬火M,冷卻時內外存在溫差,即外表先冷體積收縮,內部溫度高、塑性好、一起收縮;另一方面,A密度高、M密度低。也就是說,零件在轉變?yōu)镸時,體積會膨脹。兩者共同作用的結果,就使零件變短。 中山氮化處理要求滲氮有更高的表面硬度和耐磨性。

   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導致模具韌性降低、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調提高勞動生產(chǎn)率,在制定工藝文件和實際操作時滲氮溫度過高升溫加熱和降溫冷卻速度過快;控溫儀表失靈、爐內實際溫度比儀表指示溫度高。如溫度過高時擴散層中的氮化物便聚集長大、彌散度下降、在晶界上形成高氮相的網(wǎng)狀或波紋狀組織。模具預備熱處理時淬火加熱溫度過高、模具基體晶粒過大;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勢過高。預備熱處理時,淬火加熱未在保護氣氛中進行,模具表層脫碳嚴重,在滲氮后極易出現(xiàn)針狀、魚骨狀氮化物。預防措施: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580℃,并定期對控溫儀表進行校正,升溫加熱速度不宜過快。模具預備熱處理的淬火加熱溫度不宜過高,以免模具材料內部組織中馬氏體晶粒過大;加熱應在保護氣氛中進行,避免模具氧化脫碳;調質件應在機械加工中把脫碳層切除掉。氨氣要經(jīng)過干燥裝置再通入滲氮爐中,干燥劑要定期更換。

   模具進行氮化處理可顯著提高模具表面的硬度、耐磨性、抗咬合性、抗腐蝕性能和抗疲勞性能。由于滲氮溫度較低,一般在500-650℃范圍內進行,滲氮時模具芯部沒有發(fā)生相變,因此模具滲氮后變形較小。一般熱作模具鋼(凡回火溫度在550-650℃的合金工具鋼)都可以在淬火、回火后在低于回火溫度的溫度區(qū)內進行滲氮;一般碳鋼和低合金鋼在制作塑料模時也可在調質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行淬火、回火熱處理。實踐證明,經(jīng)氮化處理后的模具使用壽命顯著提高,因此模具氮化處理已經(jīng)在生產(chǎn)中得到廣泛應用。但是,由于工藝不正確或操作不當,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、表面出現(xiàn)網(wǎng)狀和針狀氮化物等缺陷,嚴重影響了模具使用壽命。因此研究模具滲氮層缺陷、分析其產(chǎn)生的原因、探討減少和防止?jié)B氮缺陷產(chǎn)生的工藝措施,對提高模具的產(chǎn)品質量,延長使用壽命具有十分重要的意義。滲氮有更高的疲勞強度。

  模具滲氮進行氮化處理時,模具滲氮表層硬度偏低將會降低模具的耐磨性能,減少滲氮模具的使用壽命。缺陷產(chǎn)生的原因:滲氮模具表層含氮量低。這是由于滲氮時爐溫偏高或者在滲氮第一階段的氨分解率過高,即爐內氮氣氛過低。模具預先熱處理后基體硬度太低。滲氮爐密封不良、漏氣或初用新的滲氮罐。預防措施:適當降低滲氮溫度,對控溫儀表要經(jīng)常校正,保持適當?shù)臐B氮溫度。模具裝爐后應緩慢加熱,在滲氮第一階段應適當降低氨分解率。滲氮爐要密封,對漏氣的馬弗罐應及時更換。新滲氮罐要進行預滲氮,使爐內氨分解率達到平穩(wěn)。對因滲氮層含氮量較低的模具可進行一次補充滲氮,其滲氮工藝為:滲氮溫度520℃,滲氮時間8~10h,氨分解率控制在20%-30%。在模具預先熱處理時要適當降低淬火后的回火溫度,提高模具的基體硬度。離子氮化工藝技術的難點:邊角效應導致導致工件邊角部位硬度和其余部位不一致。汕尾模具表面氮化處理

氮化處理是處理什么?梅州氮化處理厚度

    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(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。如果需要進行氮化處理的,歡迎聯(lián)系我們衡創(chuàng)。傳統(tǒng)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(tài)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(fā)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。其中鋁是強的氮化物元素,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。 梅州氮化處理厚度

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