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廣州表面氮化處理圖片

來源: 發布時間:2023-07-16

   氮化處理技術:調質后的零件,在滲氮處理前須澈底清洗干凈,茲將包括清洗的滲氮工作程序分述如下:滲氮前的零件表面清洗大部分零件,可以使用氣體去油法去油后立刻滲氮。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abrassivecleaning。第二種方法即將表面加以磷酸皮膜處理(phosphatecoating)。滲氮爐的排除空氣,將被處理零件置于滲氮爐中,并將爐蓋密封后即可加熱,但加熱至150℃以前須作爐內排除空氣工作。排除爐內的主要功用是防止氨氣分解時與空氣接觸而發生性氣體,及防止被處理物及支架的表面氧化。其所使用的氣體即有氨氣及氮氣二種。氨的分解率,滲氮是鋪及其它合金元素與初生態的氮接觸而進行,但初生態氮的產生,即因氨氣與加熱中的鋼料接觸時鋼料本身成為觸媒而促進氨之分解。雖然在各種分解率的氨氣下,皆可滲氮,但一般皆采用15~30%的分解率,并按滲氮所需厚度至少保持4~10小時,處理溫度即保持在520℃左右。還有就是冷卻。氮化處理怎么進行呢?廣州表面氮化處理圖片

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。揭陽模具表面氮化處理工藝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。

由于離子氮化法不是依靠化學反應作用,而是利用離子化了的含氮氣體進行氮化處理,所以工作環境十分清潔而無需防止公害的特別設備。因而,離子氮化法也被稱作二十一世紀的“綠色”氮化法。利用了離子化了的氣體的濺射作用,因而與以往的氮化處理相比,可 的縮短處理時間(離子滲氮的時間 為普通氣體滲氮時間的1/3~1/5)。由于離子氮化法利用輝光放電直接對工件進行加熱,也無需特別的加熱和保溫設備,且可以獲得均勻的溫度分布,與間接加熱方式相比加熱效率可提高2倍以上,達到節能效果(能源消耗 為氣體滲氮的40~70%)。由于離子氮化是在真空中進行,因而可獲得無氧化的加工表面,也不會損害被處理工件的表面光潔度。而且由于是在低溫下進行處理,被處理工件的變形量極小,處理后無需再行加工,極適合于成品的處理。通過調節氮、氫及其他(如碳、氧、硫等)氣氛的比例,可自由地調節化合物層的相組成,從而獲得預期的機械性能。離子氮化從380℃起即可進行氮化處理,此外,對鈦等特殊材料也可在850℃的高溫下進行氮化處理,因而適應范圍十分 。由于離子氮化是在低氣壓下以離子注入的方式進行,因而耗氣量極少( 為氣體滲氮的百分之幾),可 降低處。

   所謂的氮化處理,就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。模具進行氮化處理可以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。由于滲氮溫度偏低,一般在500~600度范圍內進行,滲氮時模具芯部沒有發生相變,因此模具滲氮后變性較小。一般熱作模具鋼都可以在淬火、回火后在低溫回火溫度的溫度區進行滲氮;一般碳鋼和合金鋼在制作塑料模具時也可以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以在氮化后進行淬火、回火熱處理。實踐證明,經過氮化處理后的模具使用壽命顯著提高,進行氮化處理后,模具鋼材的耐磨性、表面硬度、疲勞極限和抗蝕能力會增強,極大的延長了模具的壽命。因此模具氮化處理已經在生產中得到廣泛應用。氮化處理在工業上應用日趨 ,而氮化處理的目的,也根據工件的具體情況有所不同。

    氣體軟氮化處理是指在塑料成型模具的型腔表面形成一層氮化鐵膜,從而獲得高硬度耐磨表面的處理工藝。其處理方法是以氨氣(NH3)和吸熱變性氣體作為反應氣體,在520~580℃的溫度下加熱并保溫,從而在碳鋼表面形成氮化合物。經這種處理得到的表面膜,其硬度高達600~1100HV,具有良好的耐磨性。用于含玻璃纖維塑料材料的注塑成型模具時,能夠發揮出特別凸顯的耐磨性。如果對磨損量進行對比,用于冷作模具鋼時,磨損量可能會相差10倍左右。處理后的薄膜表面會變成灰色,如果要使表面更加光潔,也可以在成膜后再次進行研磨精加工。為了進一步提高耐磨性,增加母材的硬度可能會是一種有效手段。這一方法的另一個優點,是零部件因加工而產生的尺寸變化量小于PVD處理等。不過氣體軟氮化處理很難應用于不銹鋼,對于不銹鋼來說,離子滲氮是更加適合的處理工藝。離子滲氮處理是將氮氣和氫氣封入處理室中,通過對工件施加400~1000伏左右的直流電壓,使其產生輝光放電,使工件溫度升高,從而是的離子化的氮氣形成氮化鐵膜。離子滲氮后的表面具有光澤。需要注意的是,離子滲氮處理可能無法處理窄槽內表面或窄孔內表面。模具零部件的表面處理通常是采用電鍍、蒸鍍等表面鍍層處理工藝。 氮化處理是處理什么?茂名氮化處理設備

滲氮可獲得比滲碳更高的表面硬度(高達1000~1200HV)耐磨性能及疲勞強度,具有滲碳得不到的耐腐蝕性能。廣州表面氮化處理圖片

為此,通過系統的試驗,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對H13模具鋼氮化后的表面滲層組織與力學性能的影響規律,為實際生產工藝的制定提供參考。(1)淬火態H13鋼氮化后,表面沒有出現常規的白亮層和擴散層,表層到芯部的硬度均在HV980左右。三種調質態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構成,擴散層由α2Fe、ε相(Fe3N)、CrN和γ′相構成,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,表面化合物層結構致密,幾乎沒有針狀組織,擴散層中有少量脈絡狀氮化物。因而綜合比較幾種熱處理態氮化試樣的化合物層及整個氮化層厚度、氮化層硬度及其向芯部的過渡情況、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。廣州表面氮化處理圖片

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