碳和氮同時在鋼中擴散的特點:同時在鋼中滲入碳和氮,如前所述,至少已是三元狀態圖的問題,故應以Fe-N-C三元狀態圖為依據。但目前還很不完善,還不能完全根據三元狀態圖來進行討論。在這里重要講述一些C、N二元共滲的一些特點。 點: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,達到較大碳含量的溫度也不同。第二點:碳、氮共滲時碳氮元素相互對鋼中溶解度及擴散深度有影響。由于N使y相區擴大,且Ac3點下降,因而能使鋼在更低的溫度增碳。氮滲入濃度過高,在表面形成碳氮化合物相,因而氮又障礙著碳的擴散。碳降低氮在、相中的擴散系數,...
氮化處理優點:①高硬度和高耐磨性。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。②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。③較高的抗咬合性能一些承...
滲氮,是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。下面,滲氮處理廠家--蘇州光中熱處理將滲氮處理原理介紹如下:滲入鋼中的氮一方面由表及里與鐵形成不同含氮量的氮化鐵,一方面與鋼中的合金元素結合形成各種合金氮化物,特別是氮化鋁、氮化鉻。這些氮化物具有很高的硬度、熱穩定性和很高的彌散度,因而可使滲氮后的鋼件得到高的表面硬度、耐磨性、疲勞強度、抗咬合性、抗大氣和過熱蒸汽腐蝕能力、抗回火軟化能力,并降低缺口敏感性。與滲碳工藝相比,滲氮溫度比較低,因而畸變小,但由于心部硬度較低,滲層也較淺,一般只能滿足承受輕、中等載荷的耐磨、耐疲勞要求,或有一定耐熱、耐腐蝕要求的機器零件,以及各種切削刀...
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。其中鋁是 強的氮化物元素,含有0.85~1.5%鋁的滲氮結果 。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。離子滲氮爐操作要點:抽真空。接通總電源,關閉蝶閥,起動真空泵,緩慢打開蝶閥,以...
軟氮化’含義不是指獲得的硬度比所謂的‘硬氮化’的硬度低,而是含有簡便、省事、費用低的意思。氮化處理技術氮化作為熱處理中的一項重要處理工藝,它有著多種形式。每一種工藝都對應著不同的性能特點,希望在此大家談談自己的經驗與看法,以便共同提高。復合氮化——QPQ這一類氮化處理的特點是:高耐磨、高抗氧化能力。它主要克服的是摩擦磨損,其抗咬合能力非常的強接近滲硫后的效果。概念:(軟)氮化是向鋼的表面層滲入氮原子的過程,其目的是提高表面硬度和耐磨性,以及提高疲勞強度和抗腐蝕性。它是利用氨氣或含氮原子的有機液體在加熱時分解出活性氮原子,被鋼吸收后在其表面形成氮化層,同時向心部擴散。氮化通常利用專門設備或井式滲...
氮化是向鋼的表面層滲入氮原子的過程,其目的是提高表面硬度和耐磨性,以及提高疲勞強度和抗腐蝕性。它是利用氨氣在加熱時分解出活性氮原子,被鋼吸收后在其表面形成氮化層,同時向心部擴散。氮化通常利用專門設備或井式滲碳爐來進行。適用于各種高速傳動精密齒輪、機床主軸(如鏜桿、磨床主軸),高速柴油機曲軸、閥門等。鍛造-退火-粗加工-調質-精加工-除應力-粗磨-氮化-精磨或研磨。由于氮化層薄,并且較脆,因此要求有較高弓雖度的心部組織,所以要先進行調質熱處理,獲得回火索氏體,提高心部機械性能和氮化層質量。氮化處理模具或工件氮化處理后,表面形成一層具有很高硬度和一定耐蝕性的硬化組織。陽江什么是氮化處理保養離子滲氮...
軟氮化:學名‘氮碳共滲’,早期把蘇聯(俄羅斯)的液體法翻譯為‘低溫 ’。現在國內流行的有氣體法、無(低)毒液體法和離子法。滲入鋼表面的元素以‘氮’為主,同時添加了‘碳’。碳的加入使表面化合物層(白亮層)的形成和性能得到某些甚至是明顯的改善。這里要強調一下,和滲氮不同的地方是:氮碳共滲的著眼點是希望獲得一定厚度(一般為10~20μm,也有要求20μm以上的,目前實驗室里據稱在碳素鋼上曾經達到的厚度為110μm)硬度高、脆性小、沒有或很少疏松等性能優良的白亮層,至于次表面的擴散層,按照鋼種和使用要求不同雖然有時需要作某些調整,但處于次要地位了。氮碳共滲的適用 ,幾乎覆蓋所有常用鋼種和鑄鐵。以碳素鋼...
對于較復雜零件,可能在一個個體上造成局部溫度不均的,可通過擺放位置的調整來降低甚至消除溫度缺陷。這里可以遵循一個原則,就是把零件可能溫度偏高的一端,如直徑較大的一端或帶有滲氮內孔的一端置于爐子散熱大的部位(罩式爐的上部,井式爐的下部),使相反的影響因素部分抵消,從而減小零件的溫差。或把對滲氮無要求的一端置于這些部位,確保零件要求滲氮的部位能有較均勻的溫度。其次,是控制升溫溫度。在升溫階段由于零件各處的表面積與重量之比不相同,因此升溫速度不同,若加熱速度過快,集中的熱量來不及傳導出去,將使截面薄的部位溫度過高。緩慢升溫對溫度均勻有利。再次,設置輔 極和輔助陰極。輔 極在罩式爐中經常采用,一般在頂...
但在滲氮前之 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。第二步: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。排除爐內空氣的要領如下:1.被處理零件裝妥后將爐蓋封好,開始通無水氨氣,...
氮化處理是將鋼鐵零件放在滲氮介質中,在一定溫度下保溫,使氮原子滲入工件表面層的熱處理工藝。(1)氮化處理優點經氮化處理的零件具有以下優點:①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。②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。表層殘余壓應力的存在,能部分地抵消在疲勞載荷下產生的拉應力,延緩疲勞破壞過程,使疲勞強度 提...
離子滲氮爐在工業生產領域使用的比較的多,這個設備別看他不起眼,其實它的作用很大的,遇到一些特殊的工藝處理是少不了它的存在的,因此受到大家的喜愛,由于近幾年行業發展的比較好,于是會市面上的離子滲氮爐的生產廠家也變得多了起來,這對于我們離子滲氮爐選型是有一定困擾的,在面對不同類型的設備的時候,我們應該如何選擇呢?首先我們需要結合實際的情況出發,來選擇適合自己的離子滲氮爐,因為不同的離子滲氮爐的大小是不一樣的,因此導致在價格方面也會存在一定的區別,但是大家要清楚,不管是什么大小的爐,其功能特點是一樣的,因此結合自己的經濟情況選擇會比較好。其次我們還需要結合所加工的零件形狀和現有設備條件來確定,一般來...
離子滲氮是金屬表面的特殊熱處理方法,被合金鋼、不銹鋼和鈦合金廣泛應用。離子滲氮處理后的零件,使材料表面的硬度可顯著提高,使其具有較高的耐磨性、疲勞強度、耐腐蝕性和耐燃性等。 為大家整理離子滲氮的優點,希望對大家有所幫助。1.由于離子滲氮方法有獨特的處理方式,使用離子化的含氮氣體進行滲氮處理,所以工作環境非常清潔,無需特殊設備,防止公害。2.與以前的滲氮處理相比,離子滲氮方法由于利用了電離氣體的產生的效應,可以 縮短處理時間3.由于離子滲氮方法采用輝光放電直接加熱,不需要特殊的加熱和保溫設備,可以獲得均勻的溫度分布,與間接加熱方法相比,加熱效率可以提高2倍以上,從而達到節能效果。4.因為離子氮化...
離子滲氮是金屬表面的特殊熱處理方法,被合金鋼、不銹鋼和鈦合金廣泛應用。離子滲氮處理后的零件,使材料表面的硬度可顯著提高,使其具有較高的耐磨性、疲勞強度、耐腐蝕性和耐燃性等。 為大家整理離子滲氮的優點,希望對大家有所幫助。1.由于離子滲氮方法有獨特的處理方式,使用離子化的含氮氣體進行滲氮處理,所以工作環境非常清潔,無需特殊設備,防止公害。2.與以前的滲氮處理相比,離子滲氮方法由于利用了電離氣體的產生的效應,可以 縮短處理時間3.由于離子滲氮方法采用輝光放電直接加熱,不需要特殊的加熱和保溫設備,可以獲得均勻的溫度分布,與間接加熱方法相比,加熱效率可以提高2倍以上,從而達到節能效果。4.因為離子氮化...
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。在等離子區強電場作用下,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。在等離子區強電場作用下,氮和氫的正離子以高速向工件表面轟擊。離子的高動能轉變為熱能,加熱工件表面至所需溫度。由于離子的轟擊,工件表面產生原子濺射,因而得到凈化,同時由于吸附和擴散作用,...
滲氮是及其他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。冷卻大部分的工業用滲氮爐皆具有熱交換機,以期在滲氮工作完成后加以急速冷卻加熱爐及被處理零件。即滲氮完成后,將加熱電源關閉,使爐溫降低約50℃,然后將氨的流量增加一倍后開始啟開熱交換機。此時須注意觀察接在排氣管上玻璃瓶中,是否有氣泡溢出,以確認爐內之正壓。等候導入爐中的氨氣安定后,即可減少氨的流量至保持爐中正壓為止。當爐溫下降至150℃以下...
氣體氮化于1923年由德國AFry所發表,將工件置于爐內,利NH3氣直接輸進500~550℃的氮化爐內,保持20~100小時,使NH3氣分解為原子狀態的(N)氣與(H)氣而進行滲氮處理,在使鋼的表面產生耐磨、耐腐蝕之化合物層為主要目的,其厚度約為0.02~0.02m/m,其性質極硬Hv1000~1200,又極脆,NH3之分解率視流量的大小與溫度的高低而有所改變,流量愈大則分解度愈低,流量愈小則分解率愈高,溫度愈高分解率愈高,溫度愈低分解率亦愈低,NH3氣在570℃時經熱分解如下:NH3→〔N〕Fe+3/2H2離子滲氮爐操作要點:升溫過程注意觀察爐內工作情況,出現打弧或局部溫度過高等現象時,及時...
氮化是向鋼的表面層滲入氮原子的過程,其目的是提高表面硬度和耐磨性,以及提高疲勞強度和抗腐蝕性。它是利用氨氣在加熱時分解出活性氮原子,被鋼吸收后在其表面形成氮化層,同時向心部擴散。氮化通常利用專門設備或井式滲碳爐來進行。適用于各種高速傳動精密齒輪、機床主軸(如鏜桿、磨床主軸),高速柴油機曲軸、閥門等。鍛造-退火-粗加工-調質-精加工-除應力-粗磨-氮化-精磨或研磨。由于氮化層薄,并且較脆,因此要求有較高弓雖度的心部組織,所以要先進行調質熱處理,獲得回火索氏體,提高心部機械性能和氮化層質量。碳鋼和鑄鐵工件氮化是為了提高其抗蝕能力,這種氮化稱為抗蝕氮化。佛山模具氮化處理什么價格離子滲氮工藝質量檢驗:...
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。排除爐內空氣的要領如下:①被處理零件裝妥后將爐蓋封好,開始通無水氨氣,其流量盡量可能多。②將加熱爐之自動溫度控制設定在150℃并開始加熱(注意爐溫不能高于150℃)。③爐中之空氣排除至10%以下,或排出之氣體含90%以上之NH3時,再將爐溫升高至滲氮溫度。氨的分解率滲氮是鋪及其他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...
氣體氮化是將工件放入一個密封空間內,通入氨氣,加熱到500-580℃保溫幾個小時到幾十個小時。氨氣在400℃以上將發生如下分解反應:2NH3—→3H2+2[N],從而爐內就有大量活性氮原子,活性氮原子被鋼表面吸收,并向內部擴散,從而形成了氮化層氮化處理企業友情指出!以提高硬度和耐磨性的氮化通常滲氮溫度為500—520℃。停留時間取決于滲氮層所需要的厚度,一般以0.01mm/h計算。因此為獲得0.25—0.65mm的厚度,所需要的時間約為20—60h。提高滲氮溫度,雖然可以加速滲氮過程,但會使氮化物聚集、粗化,從而使零件表面層的硬度降低。對于提高硬度和耐磨性的氮化,在氮化時必須采用含Mo、A、V...
氮化處理是向鋼的表面層滲入氮原子的過程,其目的就是為了提高表面硬度和耐磨性,以及提高疲勞強度和抗腐蝕性。它是利用氨氣在加熱時分解出活性氮原子,被鋼吸收后在其表面形成氮化層,同時向心部擴散。這種氮化通常是氮化爐來進行,適用于各種高速傳動精密齒輪、機床主軸(如鏜桿、磨床主軸),高速柴油機曲軸、閥門等。氮化工件工藝路線:鍛造-退火-粗加工-調質-精加工-除應力-粗磨-氮化-精磨或研磨,由于氮化層薄,并且較脆,因此要求有較高弓雖度的心部組織,所以要先進行調質熱處理,獲得回火索氏體,提高心部機械性能和氮化層質量。滲氮與滲碳相比,滲氮有更高的表面硬度和耐磨性。中山什么叫氮化處理檢查對于工件一爐批量處理時,...
離子滲氮作為強化金屬表面的一種利用輝光放電現象,將含氮氣體電離后產生的氮離子轟擊零件表面加熱并進行氮化,獲得表面滲氮層的離子化學熱處理工藝, 適用于鑄鐵、碳鋼、合金鋼、不銹鋼及鈦合金等。零件經離子滲氮處理后,可顯著提高材料表面的硬度,使其具有高的耐磨性、疲勞強度,抗蝕能力及抗燒傷性等。離子滲氮又稱輝光滲氮,是利用輝光放電原理進行的。輝光放電是當氣體越過電暈放電區后,若減小外電路電阻,或提高全電路電壓,繼續增加放電功率,放電電流將不斷上升。同時輝光逐漸擴展到兩電極之間的整個放電空間,發光也越來越明亮。當電子能f提高,也就是增強電場的操作參數,則能使電暈放電過渡到輝光放電。離子滲氮向工件表面滲入的...
氮化處理的關鍵是在罐身外形成一層氣體保護膜,使焊縫與空氣隔絕。保護膜的形成與氮氣流速和流量關系很大,由于焊輪的阻擋,如圖5所示,使得焊輪兩邊產生小的低壓區,帶動空氣流動,當流速太小,不能起氮化作用。流速太大,反而在焊接點形成漩渦,使氮化膜受到破壞。因此,調節好氮氣的壓力,流量至關重要。經過反復實踐,建議采用1kg/m2以下壓力,0.6L/min流量較好。五、氮氣保護的補償由于罐身與罐身在焊接過程中有一定的間隙, 小1~2mm,多時達10mm以上,因此,反而給射流一個控制信號,對附壁的射流補充了空氣,使氮氣沒有覆蓋罐身。因此,在生產過程中,會出現頭部部分氧化而發黑的現象,通常稱為氮化不徹底。工件...
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種,如含有Al,Cr,Mo等氮化元素,否則氮化幾無法進行,一般使用有JIS、SACM1新JIS、SACM645及SKD61以強韌化處理又稱調質因Al,Cr,Mo等皆為提高 點溫度之元素,故淬火溫度高,回火溫度亦較普通之構造用合金鋼高,此乃在氮化溫度長時間加熱之間,發生回火脆性,故預先施以調質強韌化處理。NH3氣體氮化,因為時間長表面粗糙,硬而較脆不易研磨,而且時間長不經濟,用于塑膠射出形機的送料管及螺旋桿的氮化。滲氮有更高的表面硬度和耐磨性。廣州金屬氮化處理設備制造滲氮(軟氮化)件出爐后首先用肉眼檢查外觀質量,鋼件經滲氮(軟氮化...
離子氮化爐您知道主要被應用在哪些方面嗎,它主要被應不銹鋼、鑄鐵、碳鋼等制作方面。離子氮化爐與傳統的滲氮爐相比較的話,它更加的節能環保,經過多年的發展,它已經被廣泛應用到各種領域當中了,比如汽車的部件、輪船等制造業, 小編給大家講講離子氮化爐如何進行保養。1.當我們不使用離子氮化爐的時候,我們一定要爐內保持真空的狀態,離子氮化爐對是否真空是非常嚴格的,如何不是真空狀態的話,那么爐內很可能會出現生銹的情況,降低加工產品的品質。2.離子氮化爐在經過長期使用之后,爐內會積累一些灰塵,這些灰塵都是在加工產品時產生的,我們要經常對它進行清洗,要讓爐內保持一個干凈的狀態,要經常清洗的地方有不銹鋼隔熱屏、爐的...
滲氮(軟氮化)件出爐后首先用肉眼檢查外觀質量,鋼件經滲氮(軟氮化)處理后表面通常呈銀灰(藍黑 或暗灰色(藍黑色),不同材質的工件,氮化(軟氮化)后其表面顏色略有區別,鈦及鈦合金件表面應呈金黃色。五、脈狀氮化物氮化(特別是離子氮化)易出現脈狀氮化物,即擴散層與表面平行走向呈白色波紋狀的氮化物。其形成機理尚無定論,一般認為與合金元素在晶界偏聚及氮原子的擴散有關。因此,控制合金元素偏聚的措施均有利于減輕脈狀氮化物的形成。工藝參數方面,滲氮溫度越高,保溫時間越長,越易促進脈狀組織的形成,如工件的棱角處,因滲氮溫度相對較高,脈狀組織比其它部位嚴重得多。軟氮化為了縮短氮化周期,并使氮化工藝不受鋼種的限制,...
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。其中鋁是 強的氮化物元素,含有0.85~1.5%鋁的滲氮結果 。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...
活性屏離子滲氮技術(ActiveScreenPlasmaNitriding,ASPN)是近幾年在歐洲出現的一種新型離子滲氮技術,它不僅解決了傳統直流離子滲氮技術工件打弧、空心陰極效應、溫度測量困難、大小工件不能混裝和對操作人員要求高等一些技術難題,而且可以獲得和直流離子滲氮一樣好的滲氮效果。在活性屏離子滲氮過程中,是將直流負高壓接在鐵制的籠子上,被處理工件罩在籠子中間,處于電懸浮狀態或接負偏壓。在離子的轟擊作用下,籠子被加熱,同時濺射下來一些納米顆粒沉積在工件的表面進行滲氮。因此,在活性屏離子滲氮過程中,籠子同時起到加熱工件和提供滲氮載體的兩個作用。設備的關鍵部件是活性金屬屏,即上面所說的籠子...
氮化處理是將鋼鐵零件放在滲氮介質中,在一定溫度下保溫,使氮原子滲入工件表面層的熱處理工藝。(1)氮化處理優點經氮化處理的零件具有以下優點:①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。②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。表層殘余壓應力的存在,能部分地抵消在疲勞載荷下產生的拉應力,延緩疲勞破壞過程,使疲勞強度 提...
首先假如在轉角,管口,齒頂角等處有零部件,則會冒出不勻稱的黑帶,這是經常會出現的情況,因為離子氮化爐不具備能夠隨意調整的 的二次熱源或輔助熱源的能力。根據離子轟擊加溫,為了更好地做到氮化加工工藝環境溫度,要非常強的輝光。一般脈沖占空比會很高,并且偏向于直流電源。這會出現更強的效果,比如說斜角和空心陰極,而且沿角和管口的較高環境溫度會造成增碳。爐內很大的溫度和不勻稱的氣氛遍布使黑帶出現差異。其次,離子滲氮不銹鋼閥門零部件在離子滲氮后易于銹蝕。針對閥門或球體開展離子滲氮操作時,要非常強的光亮度才可以達到滲氮環境溫度。一般溫度高過420°C,離子轟擊越大,原材料表層的鉻碳就越大。那樣它比較容易被銹蝕...
氣體氮化于1923年由德國AFry所發表,將工件置于爐內,利NH3氣直接輸進500~550℃的氮化爐內,保持20~100小時,使NH3氣分解為原子狀態的(N)氣與(H)氣而進行滲氮處理,在使鋼的表面產生耐磨、耐腐蝕之化合物層為主要目的,其厚度約為0.02~0.02m/m,其性質極硬Hv1000~1200,又極脆,NH3之分解率視流量的大小與溫度的高低而有所改變,流量愈大則分解度愈低,流量愈小則分解率愈高,溫度愈高分解率愈高,溫度愈低分解率亦愈低,NH3氣在570℃時經熱分解如下:NH3→〔N〕Fe+3/2H2合金鋼零件氮化是為了提高工件的耐磨性和疲勞極限,這種氮化稱為強化氮化。珠海什么叫氮化處...