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。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定性較高的氮化物層,凸顯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。鋼鐵零件氮化處理后的硬度及厚度檢測。梅州離子氮化處理厚度
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。韶關模具氮化處理要求氮化處理哪家好?推薦我們衡創!
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。
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。 氮化處理表面硬度能達到多少?
氮化處理其他常見問題答疑。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?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。氣體氮化與離子氮化對白亮層影響哪一種更好?如何控制?體氮化和離子氮化擁有各自的優勢,不好說那種工藝更好,只能說應用于具體場合時更適合。氣體氮化的優勢主要在于裝爐方式簡單,對于零件尺寸形狀要求小,可實現整體滲氮,容易實現白亮層滲氮,更容易實現大小件混裝等優勢。離子氮化的優勢主要有淺層滲速快、環保、無污染、變形小、節能。滲氮組織容易控制,可實現局部滲氮,氣體消耗是氣體滲氮的5%,不使用氨氣,更容易實現不銹鋼的滲氮等優勢。氮化處理哪家的價格低?可以聯系廣州衡傳!河源模具表面氮化處理種類
20號鋼氮化處理硬度能達多少?梅州離子氮化處理厚度
由于離子氮化的過程是起輝電離放電的過程,所以一定要遵循基本的放電原理。當陰極放電長度小于小孔或窄縫尺寸的一半時,離子氮化才能夠正常進行。而陰極放電長度主要受氣壓、氣體組分、電壓等參數的影響,.小也就能控制到1mm左右,所以理論上通過起輝進行氮化的小孔和窄縫的.小尺寸是2mm。同時,由于空心陰極效應,當小孔的孔徑比達到一定數值時,離子氮化的滲氮也無法正常進行,因為深孔內起輝容易導致孔內輝光疊加進而引起工件表面超溫。另一方面,如果孔深過大,受陰陽極距離的影響,孔內的起輝難度會增大,導致工件溫度偏低。根據經驗,通孔的內孔長度與直徑的比值達到8時滲氮效果會變差,此時可以增加輔極來改善滲氮效果;通孔的內孔長度與直徑的比值達到16時滲氮會變得很困難,需要特殊方法才能實現。 梅州離子氮化處理厚度
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