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江門表面氮化處理厚度

來源: 發布時間:2023-06-20

    氮化處理:又名擴散滲氮或滲氮。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Ps:是一種表面熱處工藝,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,不再進行別的切削加工。氮化的作用:氮化能使零件表面有更高的硬度和耐磨性。例如用38CrMoAIA鋼制作的零件經氮化處理后表面的硬度可達hv=950-1200,相當于hrc=65-72,而且氮化后的強度和高耐磨性保持到500一600C不會發生凸顯的改變。能提高抗疲勞能力。由于氮化層內形成了更大的壓應力,因此在交變載荷作用下,零件表現出具有更高的疲勞極限和較低的缺口敏感性,氮化后工件的疲勞極限可提高15一35%。提高工件抗腐蝕能力,由于氮化使工件表面形成一層致密的、化學穩定性較高的相層,在水蒸氣中及堿性溶液中具有高的抗腐蝕性,此種氮化法又簡單又經濟,可以代替鍍鋅、發藍,以及其它化學鍍層處理,此外,有些模具經過氮化,不但可以提高耐磨性和抗腐性,還能減少模具與零件的粘合現象。 滲氮與滲碳相比有較高的抗咬合性能。江門表面氮化處理厚度

   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。梅州離子氮化處理圖片滲氮爐與氣體氮化相比具有氮化時間快、氮化層脆性小、節約氨氣用量等優點。

    H13(4Cr5MoSiV1)鋼具有較高的韌性和優良的耐冷熱疲勞性能,是一種強韌兼備且質優價廉的工模具鋼。為提高工模具表面硬度、耐蝕、抗粘結等性能,生產中通常需進行表面氮化處理,在保持工模具芯部原有強度與韌性的同時有效地提高模具的表面強度。對H13模具鋼的氮化處理已有很多研究報道,但實際生產中仍然存在一些技術問題。通常,為了獲得氮化處理后模具芯部與表層性能良好的匹配,氮化處理前應對該模具鋼進行適當的熱處理,一般的熱處理工藝是淬火+兩次回火,但也有人提出淬火+一次回火的處理工藝,對于某些大型模具甚至采用淬火+三次回火的處理;而氮化處理過程本身也相當于一次回火處理,對氮化層將產生明顯的影響;甚至氮化前只進行淬火處理也可使模具表面滲層獲得足夠高的硬度。關于這種氮化前工模具的熱處理狀態對氮化后滲層的組織與性能的影響規律及機理,一直缺乏系統深入的研究,而這些因素將直接影響實際生產成本與生產效率。為此,通過系統的試驗,綜合比較和分析了氮化前的淬火、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。

    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。QPQ處理和氮化處理的比較:1.顏色:QPQ處理是黑色均勻外觀,氮化處理是灰白色外觀2.耐磨性:同一種材料經過QPQ處理或者氮化處理具有一樣的硬度,從磨損試驗來比較QPQ處理比氮化處理更耐磨3.防銹性:QPQ處理的防銹性遠高于氮化處理的防銹性。 滲氮有較高的抗蝕性。

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,時間長了之后就會出現使用壽命降低的情況。遇到大中型和重形模貝的離子滲氮難以提升到滲氮加工工藝環境溫度,因為離子氮化爐充分借助強輝光出現的熱量轟擊產品工件來加溫產品工件,而離子加溫與產品工件的表面積息息相關,也與很大的模貝表面積有關和重量。由于滲氮溫度比滲碳溫度低得多,滲氮后又不需要進行熱處理,所以滲氮后的變形很小。三水區真空離子氮化處理的優缺點

氮化處理表面硬度能達到多少?江門表面氮化處理厚度

   模具在進行氮化處理時滲氮層硬度偏低模具滲氮表層硬度偏低將會降低模具的耐磨性能,減少滲氮模具的利用壽命。模具滲氮層硬度偏低的緣故,滲氛模具表層含氛量低。這是由于滲氛時爐溫偏高或在滲氛時期的氨分解率太高,即爐內氮氣氛太低。模具預先熱處理后基體硬度太低。滲氯爐密封不良、漏氣或初用新的滲氯罐。預防方法:適當降低滲氮溫度,對控溫儀表要常常校正,維持適當的滲氮溫度。模具裝爐后應緩慢加熱,在滲氧時期應適當降低氨分解率。滲氮爐要密封,對漏氣的馬弗罐應及時改換。新滲氧罐要進行預滲氮,使爐內氨分解率達到平穩。對因滲氮層含氮量較低的模具可進行一次補充滲氛,其滲氛工藝為:滲氮溫度520℃,滲氮時刻8~10h,氨分解率操縱在20%-30%。在模具預先熱處置時要適當降低淬火后的回火溫度,提高模具的基體硬度。江門表面氮化處理厚度

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