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。現在呢?貌似又流行起來了。滲氮有較高的抗咬合性能。高明區模具氮化處理
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。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。含鋁的標準滲氮鋼,在氮化后雖可得到很高的硬度及高耐磨的表層,但其硬化層亦很脆。相反的,含鉻的低合金鋼硬度較低,但硬化層即比較有韌性,其表面亦有相當的耐磨性及耐束性。因此選用材料時,宜注意材料之特征,充分利用其優點,俾符合零件之功能。至于工具鋼如H11(SKD61)D2(SKD–11),即有高表面硬度及高心部強度。三水區真空離子氮化處理要求氮化處理的硬度一般是多少?
氮化處理是表面熱處理的一種。表面滲氮,使表面有一定的硬度。氮化處理又稱為擴散滲氮。氮化處理優點介紹: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。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。
模具滲氮進行氮化處理時,模具滲氮表層硬度偏低將會降低模具的耐磨性能,減少滲氮模具的使用壽命。缺陷產生的原因:滲氮模具表層含氮量低。這是由于滲氮時爐溫偏高或者在滲氮第一階段的氨分解率過高,即爐內氮氣氛過低。模具預先熱處理后基體硬度太低。滲氮爐密封不良、漏氣或初用新的滲氮罐。預防措施:適當降低滲氮溫度,對控溫儀表要經常校正,保持適當的滲氮溫度。模具裝爐后應緩慢加熱,在滲氮第一階段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更換。新滲氮罐要進行預滲氮,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氮,其滲氮工藝為:滲氮溫度520℃,滲氮時間8~10h,氨分解率控制在20%-30%。在模具預先熱處理時要適當降低淬火后的回火溫度,提高模具的基體硬度。離子氮化工藝技術的難點:不同結構工件混裝時溫度的控制和測量存在困難。
氮化處理的優點:優異的耐磨性、耐疲勞性,耐蝕性及耐高溫的特性,表面改性凸顯,且處理前后尺寸變化小,能保持制件的精度。以提高耐磨性、抗疲勞性能為目的的滲氮通常在500~570C進行;以提高耐蝕性為目的的滲氮溫度也不高于650C。實際應用:鉆頭、螺絲攻、擠壓模、壓鑄模、鍛壓機用鍛造模、螺悍、連悍、曲軸、吸氣及排氣活門及齒輪凸輪等均有使用。(大概耐到什么程度)缺點:氮化的零件其氮化層一般比較淺(淺淺的一層),為0.04mm左右,再深就比較困難<太脆>,故一般氮化零件不能承受重載荷。20號鋼氮化處理硬度多少?高明區鐵鍋氮化處理費用
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。高明區模具氮化處理
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,所以碳減緩氮的擴散。第三點:碳氮共滲過程中碳對氮的吸附有影響.模具滲氮碳氮共滲過程可分成兩個階段:第一階段共滲時間較短(1—3小時),碳和氮在鋼中的滲入情況相同;若延長共滲時間,出現第二階段,此時碳繼續滲入而氮不僅不從介質中吸收,反而使滲層表面部分氮原子進入到氣體介質中去,表面脫氮,分析證明,這時共滲介質成分有變化,可見是由于氮和碳在鋼中相互作用的結果。高明區模具氮化處理
廣東衡創金屬制品有限公司成立于2020-06-15,同時啟動了以衡創為主的離子氮化,氣體氮化,真空熱處理,氧化處理產業布局。是具有一定實力的機械及行業設備企業之一,主要提供離子氮化,氣體氮化,真空熱處理,氧化處理等領域內的產品或服務。同時,企業針對用戶,在離子氮化,氣體氮化,真空熱處理,氧化處理等幾大領域,提供更多、更豐富的機械及行業設備產品,進一步為全國更多單位和企業提供更具針對性的機械及行業設備服務。廣東衡創金屬制品有限公司業務范圍涉及對結構鋼、模具鋼、高速鋼和不銹鋼等材料生產的模具及機械零件的氮化處理,包括離子氮化和氣體氮化,以及氮化加后氧化處理。對塑膠模具、壓鑄模具、擠壓模具、五金模具的真空熱處理。還有調質處理、氣體滲碳處理、高頻淬火處理等。等多個環節,在國內機械及行業設備行業擁有綜合優勢。在離子氮化,氣體氮化,真空熱處理,氧化處理等領域完成了眾多可靠項目。