真空氮化處理是熱處理中較為常見(jiàn)的一種處理方法。傳統(tǒng)合金鋼中的鋁,鉻,釩和鉬元素非常有助于氮化。當(dāng)這些元素與初級(jí)氮原子接觸時(shí),這些元素在氮化溫度下形成穩(wěn)定的氮化物。特別地,鉬不僅用作氮化物形成元素,而且還用作當(dāng)?shù)瘻囟冉档蜁r(shí)發(fā)生的脆性。其他合金鋼中的元素,如鎳,銅,硅和錳,對(duì)氮化特性的貢獻(xiàn)不大。一般而言,如果鋼含有一種或多種氮化物形成元素,則氮化的效果更好。其中,鋁是強(qiáng)的氮化物元素,以0.85-1.5%鋁的氮化效果好的。對(duì)于含鉻的鉻鋼,如果含量足夠,可以獲得良好的結(jié)果。然而,無(wú)合金碳鋼由于其易碎的氮化層和易剝離而不適用于氮化鋼。氮化又稱滲氮,它是將氮原子滲入鋼件表層的化學(xué)熱處理過(guò)程。湛江氮化處理價(jià)格
離子氮化后零件的“腫脹”現(xiàn)象及防治對(duì)策一、“腫脹”的本質(zhì)離子氧化后零件的“腫脹”實(shí)際上是零件尺寸變化的一種表現(xiàn)形式。尺寸變化是由于氮化時(shí)工件表面吸收了大量的氮原子,生成各種氮化物或工件表層原始組織的晶格常數(shù)增大所致,宏觀上則表現(xiàn)為表層體積的略微增加。氮化處理后零件的“腫脹”是一種普遍現(xiàn)象。各種氮化方法(氣體氮化、液體氮化和離子氮化)處理后的零件或多或少總會(huì)存在一定的“腫脹”。但應(yīng)該說(shuō)明的是:離子氯化后零件的“腫脹量”較其它氮化方法要小。這是因?yàn)?離子氫化中的“陰極濺射”有使尺寸縮小的作用,因而抵消了一部分氮化“腫脹量”。二、影響“腫脹”的因素氮化后尺寸的脹大量取決于零件表層的吸氮量。因而,影響吸氮量的因素均是影響“腫脹”的因素。影響“腫脹”的因素主要有:材料中合金元素的含量、氮化溫度、氮化時(shí)間、氮化氣氛中的氮?jiǎng)莸取2牧现泻辖鹪睾吭礁撸慵蟮摹澳[脹”越大。氨化溫度愈高、氮化時(shí)間愈長(zhǎng),零件氮化后的“腫脹”愈大。氮化氣氛的氮?jiǎng)菰礁撸慵蟮摹澳[脹”愈大。 中山什么是氮化處理設(shè)備制造離子氮化工藝技術(shù)的難點(diǎn):空心陰極效應(yīng)限制了在帶小孔、間隙和溝槽零件中的應(yīng)用。
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。
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。離子滲氮爐操作要點(diǎn):在保溫階段,所需的電流密度小于升溫時(shí)所需的電流密度。
氮化處理目的是要獲得工件表面的高硬度、提高耐磨性和抗疲勞強(qiáng)度。一般滲層小于,表面有一層很薄的化合物層,這層薄薄的白亮層既耐磨又有一定的耐蝕性,所以一般情況把氮化做為還有就是一道工序。氮化后表面硬度可以達(dá)到950~1200HV,相當(dāng)于65~72HRC,而心部不會(huì)發(fā)生硬度的變化。如果采用軟氮化,硬度可能要低一些。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。Ps;是一種表面熱處理工藝,表面滲人氮元素,有一層很薄的化合物層(白亮層)。既耐磨,又有一定的耐蝕性。一般情況下氮化處理是還有就是一道工序但要求精度高的也可以加一道精磨或超精磨工序,一般為研磨,不再進(jìn)行別的切削加工。 離子滲氮時(shí)高能粒子和金屬表層晶格中的 性碰撞,產(chǎn)生了高密度位錯(cuò)。揭陽(yáng)什么是氮化處理批發(fā)價(jià)
滲氮有較高的抗咬合性能。湛江氮化處理價(jià)格
氮化處理你必須知道的五大優(yōu)點(diǎn):高硬度和高耐磨性。對(duì)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(dāng)于HRC70左右。這顯然是一般淬火或滲碳淬火處理達(dá)不到的。尤其寶貴的是,這種高硬度可在500℃左右長(zhǎng)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(qiáng)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(chǎn)生了較大的殘余壓應(yīng)力。表層殘作壓應(yīng)力的存在,能部分地抵消在疲勞載荷下產(chǎn)生的拉就力,延緩疲勞破壞過(guò)程,使疲勞強(qiáng)度顯著提高。同時(shí)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(duì)滑動(dòng)的零件很容易發(fā)生卡死或擦傷,而氮化零件在短時(shí)間缺乏潤(rùn)滑或過(guò)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(xué)穩(wěn)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(lái)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(guī)律性因?yàn)榈瘻囟鹊停话銥?80-580℃,升降溫速度又很慢,零件心部也無(wú)組織轉(zhuǎn)變。 湛江氮化處理價(jià)格
廣東衡創(chuàng)金屬制品有限公司前身為廣州市衡創(chuàng)表面熱處理有限公司,成立于2016年, 舊廠址位于廣州市天河區(qū)。后因發(fā)展需要,工廠于2020年整體搬遷至佛山市南海區(qū),并重新注冊(cè)公司為“廣東衡創(chuàng)金屬制品有限公司”。為了進(jìn)一步發(fā)展,2021年在東莞市設(shè)立“東莞市衡創(chuàng)金屬制品有限公司”作為分公司,同步開展真空熱處理業(yè)務(wù)。目前佛山廠房和東莞廠房面積各1000平方米。公司目前擁有包括離子氮化爐、氣體氮化爐、蒸氣氧化爐、真空油淬爐和真空氣淬爐等熱處理生產(chǎn)設(shè)備。團(tuán)隊(duì)骨干成員來(lái)自于華南理工大學(xué),并依托華南理工大學(xué)30多年的離子滲氮處理加工經(jīng)驗(yàn)、雄厚的科研和檢測(cè)實(shí)力,以努力打造華南地區(qū)具有影響力的專業(yè)離子滲氮企業(yè)為已任,同時(shí)為滿足各客戶需要,開展各種熱處理加工業(yè)務(wù)。