氮化處理就是常說的滲氮處理。其是將氮原子滲入鋼件表層的化學熱處理過程。原理:利用氨在一定溫度(500~600℃)下分解的活性氮原子向鋼的表面擴散,形成鐵氮合金,從而改變鋼件表面的力學性能和物理化學性質。滲氮可以獲得很高的I表面硬度,耐磨性能及疲勞強度,并具有耐腐蝕性;而且由于滲氮處理溫度比滲碳溫度低,且不需要額外熱處理,所以滲氮后的變形很小,這點非常重要。滲氮與滲碳相比,滲氮的優點如下:有更高的表面硬度和耐磨性;有更高的疲勞強度;更高的耐腐蝕性;工件變形小;較高的抗咬合性。鋼件在氮化前應做的準備工作:清理氮化箱及氨氣管道,并檢查是否漏氣分析氨液中的含水量(含水量不可>)否則影響氮化質量。清理干燥箱,將用過的干燥劑烘干或更換。將工件氮化箱及試件經行清洗,去除表面油污。檢查工件表面光潔度和主要尺寸是否合規。裝箱時工件必須防止平穩,減少工件變形,必須保證爐內空氣通暢。通暢滲氮前需要進行調質處理。鈦鋼氮化處理后硬度達到多少度?河源模具表面氮化處理工藝
QPQ化學處理又稱QPQ表面處理,整個工件處理程序就是在進行C、N氮碳共滲或者是S,N硫氮共滲后經氧化處理,機械拋光之后再進行一次氧化處理,從而提高耐腐蝕性,耐磨性的表面處理。QPQ處理之后使工件的表面粗糙度的降低,的提高了工件的耐腐蝕性能,并有效的保持了(N,C氮碳共滲)或(S、N硫氮共滲)的耐磨性,疲勞強度和抗咬合性,工件變形小。其流程為預熱-N,C氮碳共滲或S,N共滲-氧化-機械拋光-在AB或Y-I中再次氧化,其目的就是消除工件表面的殘留微量,CN-及CNO-,使廢水經過沉淀過濾后能達標排放,降低污染,使工件表面形成密致的Fe3o4膜。氮化處理中的滲氮處理又稱(N、C氮碳共滲處理),有液體氮化,氣體硬氮化,氣體軟氮化種類,在進行滲氮之前,工件需要進行淬火、調質、高溫回火或正火處理,獲得良好的顯微組織,再進行精加工之后再做滲氮處理,在進爐之前所有工件必須進行清洗預熱,通常是在500℃-700℃溫度之間對工件表面深入N,C原子,以C為主的化學表面熱處理,處理周期比較斷,氣體硬氮化是以純氨氣為主NH3進行滲氮,滲氮時間跟溫度根據不同工件的滲層和硬度要求進行調整,一般滲氮時間在24小時以上,適用于各類鋼材,N,C共滲后,非合金鋼,合金結構鋼,工具鋼。順德區表面氮化處理設備氮化處理硬度有多高呢?
氮化處理常見問題匯總:氣體氮化與離子氮化,對性能的影響?哪種更好?答:氣體氮化可以獲得較深滲層及高硬度的氮化物。并且適用各種形狀的氮化零件;特別重載荷零部件,離子氮化針對輕載荷高轉速零部件。氣體氮化白亮層斷續好還是連續好?對性能有何影響?答:當機械零件表面具有完整而致密的、連續的氮化白亮層覆蓋時,具有較強的抗大氣和水腐蝕性能,以及具有較低的摩擦系數和較高的抗固著磨損特性,可以形成均勻的硬度和耐磨性能,并且增強了零部件的疲勞強度;斷續的性能則要差。常規氣體氮化用于調質狀態中低碳合金鋼,現在許多用于高碳鋼。比如軸承鋼、高碳合金鋼與中低碳合金鋼有何不同?答:高碳鋼中的碳化物阻礙了氮化物的形成,碳化物和氮化物之間連接界面增多,從而影響了氮化效果。但對軸承鋼而言,經氮化加淬火回火后形成含氮馬氏體,具有高硬度、高耐磨性、高抗疲勞性能。
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在生產中得到廣泛應用。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、表面出現網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、分析其產生的原因、探討減少和防止滲氮缺陷產生的工藝措施,對提高模具的產品質量,延長使用壽命具有十分重要的意義。衡創表面熱處理他們家氮化處理技術如何?
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。作用增加鋼件的耐磨性、表面硬度、疲勞極限和抗蝕能力技術流程工藝要求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。部分零件也需要用汽油清洗比較好,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。一種在滲氮前首先以氣體去油。然后使用氧化鋁粉將表面作噴砂處理(abrasivecleaning)。另一種方法即將表面加以磷酸皮膜處理。氮化處理是利用氨在一定溫度(500~600℃)下所分解的活性氮原子向鋼的表面層擴散,而形成鐵氮合。氮化處理圖片
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。河源模具表面氮化處理工藝
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、耐蝕性和耐高溫性,其中鋁是強的氮化物元素,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,氮化處理能增加鋼件的耐磨性、表面硬度、疲勞極限和抗蝕能力。增加鋼件的耐磨性、表面硬度、疲勞極限和抗蝕能力技術流程工藝要求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。部分零件也需要用汽油清洗比較好,但在滲氮前之然后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噴砂處理(abrasivecleaning)。河源模具表面氮化處理工藝
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