氮化處理的nZVI增強三氯乙烯的還原脫氯。氮化處理可以用于改善鐵和鋼材料的耐腐蝕性。此外,氮化鐵(FexN)已被證明在廣的應用中具有出色的催化性能。在減少顆粒腐蝕的同時,氮化也增強了用于地下水修復的零價鐵納米顆粒(nZVI)的反應性。兩種不同類型的FexN納米顆粒是通過在高溫下將氣態(tài)的NH3/N2混合物通過原始的nZVI來合成的。得到的顆粒主要由面心立方(γ′-Fe4N)和六方緊密堆積(ε-Fe2-3N)排列組成。氮化被發(fā)現(xiàn)增加了顆粒的水接觸角和還原形式的鐵的表面可用性。與原始的nZVI相比,兩種類型的FexN納米粒子的三氯乙烯(TCE)脫氯率分別增加了20倍和5倍,而氫氣演化率則減少了約3倍。這與γ′-Fe4N(001)表面上TCE的個脫氯步驟的,這是用隱含溶解模型進行的密度函數(shù)理論計算所證實的。用老化顆粒進行的TCE脫氯實驗表明,γ′-Fe4N納米顆粒即使在老化三個月后仍保持著高反應性。這項理論與實驗相結合的研究表明,F(xiàn)exN納米粒子了一種新的和潛在的重要的TCE脫氯工具。 金屬氮化處理是如何進行的?茂名模具表面氮化處理圖片
氮化處理是一種防銹工藝,鐵是一種半活性金屬,必須進行防腐蝕和鈍化。沒有進行防銹鈍化過程的鐵鍋是不能使用的,因為會迅速生銹影響使用感受。開鍋其實就是為了防腐蝕和鈍化,目的是為了防銹。比如自己開鍋其實就是為了獲得四氧化三鐵,俗稱就是烤藍工藝。而氮化處理是目前當下流行的防銹手段,滲氮處理開始時通常使用于需要高硬度、長時間摩擦,但是對韌性要求不高的場合。比如,曲軸,汽缸套,銷和轉子就是這種情況,它們必須在相對較高的溫度下具有較高的耐磨性。滲氮后面被運用到鐵鍋的一種防銹工藝處理,相對普通鐵鍋的烤藍工藝,更為標準化。其實這個工藝也不是什么新技術,在大約7、8年前就盛行過。現(xiàn)在呢?貌似又流行起來了。潮州真空離子氮化處理工藝氮化處理硬度檢測是如何進行的?
白亮層的控制有兩方面:白亮層厚度,厚度取決于零件的服役條件,也受鋼牌號和相結構的限制,常見的要求是525μm范圍內(nèi)選擇。白亮層的相結構與脆性直接關聯(lián),獲得性能較好的白亮層應當以單相ε或單相γ組織為上等,而不是現(xiàn)在大都是那種εγ雙相組織。氮化技術的關鍵在于控制白亮層厚度和相結構,控制氮化處理工藝技術的基本概念為(1)臨界氮勢(2)氮勢門檻值。氮化白亮層的控制關鍵為:白亮層厚度、相結構及表面狀態(tài)。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?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?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(nèi)外存在溫差,即外表先冷體積收縮,內(nèi)部溫度高、塑性好、一起收縮;另一方面,A密度高、M密度低。
氮化處理剩余三大優(yōu)點:較高的抗咬合性能一些承受高速相對滑動的零件很容易發(fā)生卡死或擦傷,而氮化零件在短時間缺乏潤滑或過熱的條件下,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穩(wěn)定性較高的氮化物層,突出地提高了抗腐蝕性能,并能抵抗大氣、自來水、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)律性因為氮化溫度低,一般為480~580℃,升降溫速度又很慢,零件心部也無組織轉變,仍保持調(diào)質(zhì)狀態(tài)的組織,所以氮化后的零件變形很小,而且變形的規(guī)律可以掌握和控制。金屬氮化處理注意事項。
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(diào)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(nèi)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(nèi)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(diào)質(zhì)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。 氮化處理的方法都有什么?云浮氮化處理要多久
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氮化處理主要目的是增強零件的表面耐磨性,氮化后的零件表面硬度能達到至少HV400以上!好的材料甚至能達到HV800以上!滲碳淬火也可以起到氮化所能達到的目的!氮化的缺點就是,氮化的零件其氮化層一般比較淺,也就是表面淺淺的一層,一般0.40mm左右,再深就比較困難,故一般氮化零件不能承受重載荷!相對來講,滲碳淬火后的零件就可以!滲碳淬火零件的滲碳層深或者有效硬化層深就比較靈活,既有0.55-0.8這樣的淺層深,也有≥3mm這樣的深層深!茂名模具表面氮化處理圖片
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