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廣州不銹鋼離子氮化處理

來源: 發布時間:2022-11-12

    離子氮化注意事項:裝爐清洗工件同氣體氮化,但比較好擦干或涼干再裝入爐內,以節省打弧時間。工件應均勻裝入爐內,工件之間,陰陽極之間必須間隔30mm以上,以免工件之間,兩極之間電流密度過大而致工件局部溫度過高。做好防滲,凡小于2mm的孔,縫隙必須屏蔽,試樣放置在能與工件溫度保持一致的位置上。在離子氮化中經常發生兩種異常輝光發射,有場致發射和電子發射,場致發射即為工件或氣隙存在小孔或小縫隙,或因油質溶化引起輝光集中,導致電流加大產生定點弧光,生成類似于電焊的效果,使工作無法進行。電子發射即為工件存在尖角或工件擺放不當,如兩件之間、陰陽極之間等距離太近,這些地方電流密度較大,當工作時如所給電流太大,則這些位置溫度迅速升高,電流密集于此處,也產生定點弧光,使工作無法進行。 離子氮化處理工藝介紹。廣州不銹鋼離子氮化處理

等離子滲氮是一種十分有效的生成界面膜層的熱處理方式。輝光放電等離子體中氮擴散進入膜層中從而增強工件表面硬度。工藝過程中待處理工件為陰極,通入混合氣體,在數百伏特及10-50Pa壓力下對陽極施偏壓。陰極勢降中,由于基體表面溫度高達450°C以上,氮離子獲得加速并撞擊基體表面從而氮元素滲入工具內部。通過這種方式可形成含鐵或鉻、鉬、鋁及鎂等的氮化物化合層及擴散層。其表面硬度可達1000HV甚至更高。通常工件表面主要為被稱之為白亮層的氮化合物。氮含量可以根據應用需要進行調節甚至完全抑制以便為后續的硬質材料涂層創造更好的表面條件。生成的擴散層從工件表面至 隨深度其硬度降低非常平緩。作者:中科海科技肇慶高頻離子氮化的操作方法離子氮化爐的絕緣材料。

離子氮化處理后的錐環支板金相檢測結果如圖3所示。其氮化層是由表面白亮層和擴散層組成,圖3a所示為低倍下表面白亮層和擴散層的金相照片,可以看出表面白亮層的厚度是比較均勻的。測得硬化層的層深為0.28mm,白亮層深度為8μm,表面硬化層的硬度為530~540HV。其中表面氮化層的金相組織如圖3b所示,其組織由含氮的板條馬氏體+屈氏體團+回火索氏體+少量鐵素體組成。采用 量具測得內齒的圓度變形為0.05~0.07mm,支板平面變形度均值為0.07mm,滿足變形技術要求。綜上述分析,改善后的離子氮化工藝獲得了質量合格的錐環支板。

    離子氮化,它早在1931年就已在實驗室里取得成功并獲。其所運用的輝光放電,是氣體放電的一種重要形式。低氣壓輝光放電的擊穿機制是,從陰極發射電子,在放電空間引形成相應離子,由此產生的正離子再轟擊陰極使其發射出更多的電子。按其狀態,輝光放電又可分為前期輝光、正常輝光和異常輝光三個不同階段。而大電流的穩定輝光放電設備在制造技術在當時有較大的困難;一直延遲到20世紀60年代初,人們在掌握輝光放電技術后,離子氮化才在少數國家生產中得到應用。目前世界各國包括我國在內,離子氮化生產已獲得迅猛發展。離子滲氮作為強化金屬表面的一種利用輝光放電現象,將含氮氣體電離后產生的氮離子轟擊零件表面加熱并進行氮化,獲得表面滲氮層的離子化學熱處理工藝,適用于鑄鐵、碳鋼、合金鋼、不銹鋼及鈦合金等。零件經離子滲氮處理后,可顯著提高材料表面的硬度,使其具有高的耐磨性、疲勞強度,抗蝕能力及抗燒傷性等。 離子氮化可以找誰處理?

1932年德國人B.Berghaus發明離子氮化。離子氮化工藝技術的優點:工件涂層可根據預期性能要求通過調節氮、氫及其他(如碳、氧、硫等)氣氛的比例調整實現相組成調節。制備涂層時間是普通滲氮的三分之一到五分之一,效率高。制備過程十分清潔而無需防止公害,無需額外加熱和檢測設備,能夠獲得均勻的溫度分布,能源消耗是氣體滲氮的40~70%,節能環保;耗氣量極少(只為氣體滲氮的百分之幾),可減少離子氮化的常見缺陷;適用的材質和溫度范圍。工件制備完涂層后可獲得無氧化的加工表面,表面光潔度高,變形量小。離子氮化工藝原理是什么。珠海合金鋼離子氮化處理廠家

合金元素對離子氮化滲氮層硬度、深度的影響。廣州不銹鋼離子氮化處理

    離子氮化是為了提高工件表面耐磨性、耐疲勞性、耐蝕性及耐高溫等性能,利用等離子輝光放電在離子氮化設備內制備氮化層的一種工藝方法。離子氮化分三個階段,第一階段活性氮原子產生,第二階段活性氮原子從介質中遷移到工件表面,第三階段氮原子從工件表面轉移到芯部。其中第一階段電離和第三階段擴散機制比較清楚,第二階段活性氮原子如何從介質中遷移到工件表面的機理尚存爭議,普遍認可的是“濺射-沉積”理論。具體原理為:高能離子轟擊工件表面,鐵原子脫離基體飛濺出來和空間中的活性氮原子反應形成滲氮鐵,滲氮鐵分子凝聚后再沉積到工件表面。滲氮鐵在一定的滲氮溫度下分解成含氮量更低的氮鐵化合物,釋放出氮原子,滲氮鐵不斷形成為一定厚度的滲氮層。 廣州不銹鋼離子氮化處理

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