離子氮化的常見缺陷:硬度偏低生產實踐中,工件氮化后其表面硬度有時達不到工藝規定的要求,輕者可以返工,重者則造成報廢。造成硬度偏低的原因是多方面的:有設備方面的原因,如系統漏氣造成氧化;有選材方面的原因,如材料選擇不恰當;有前期熱處理方面的原因,如基本硬度太低,表面脫碳等;有工藝方面的原因,如氮化溫度過高或過低,時間短或氮勢不足而造成滲層太薄筆筆。只有根據具體情況,找準原因,問題才會得以解決。硬度和滲層不均勻裝爐方式不當,氣壓調節不當(如供氣量過大),溫度不均,小孔、窄縫未屏蔽造成局面過熱等均會造成硬度和滲層不均勻。變形超差變形是難以杜絕的,對易變形件,采取以下措施,有利干減小變形。氧化前應進行穩定化處理(處理次數可以是幾次)直至將氮化前的變形量控制在很小的范圍內(一般不應超過氮化后允許變形量的50%);氧化過程中的升、降溫速度應緩慢;保溫階段盡量使工件各處的溫度均勻一致。對變形要求嚴格的工件,如果工藝許可,盡可能采用較低的氫化溫度。離子氮化都有哪些工藝?韶關模具離子氮化現貨
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。河源離子氮化商家離子氮化陰極結構示意圖。
離子氮化處理工藝:處理溫度:閥板880~900。C,閥座840~860。C處理時間:6~8h;比較大加熱速度:15℃/min;比較大冷卻速度:18℃/min;反應氣氛:N2與H2混合氣體,并適當引入其他氣體,如氧等;氮勢:66%~90%;工作氣壓:3999~5332Pa;氣體流量:100~150L/h;電流密度:3~7mA/cm2。擬進行離子氮化的零件必須經過徹底的清洗,以免因油污、銹斑、揮發物等而引起電弧,損傷零件。零件在裝爐時,其間隙必須足夠大而均勻,裝載過密處往往會引起溫度過高。對局部氮化的零件,可在非滲部位用外罩(對凸出面而言)或塞子(對內凹面或孔而言)屏蔽,以避免在該處起輝。裝爐時還要注意合理地分布測溫監控熱電偶。
熱鍛模離子氮化,熱鍛模模具在服役過程中,型腔表面由于與高溫鍛件接觸,常常被加熱到610-660℃,而且每鍛一件需對模具型腔進行冷卻,因此,在鍛造時產生的沖擊負荷及熱應力共同作用下,熱鍛模模具的失效通常表現為熱疲勞裂紋、熱磨損及早期開裂等幾種主要形式。為了提高熱鍛模模的使用壽命,正確選擇與服役條件相適應的模具材料,并制訂與之相適應的熱加工工藝很重要。在此基礎上,對模具實施表面離子氮化為提高精鍛模具壽命的一種行之有效方式。經常使用的熱鍛模模材料有4Cr5MoV1Si(H13)等幾種,其中,H13因其具有較優異的性能和適中的價格,已成為熱鍛模模優先的材料之一。事實證明:對H13鋼采用離子氮化等表面強化可抑制裂紋的萌生和擴展。而且表面強化的這種作用隨熱循環的溫度而變化,在低的循環溫度下,表面強化的作用更為突出。事實還證明:對以熱疲勞失效為基本特征的熱鍛模,當外載荷低于550MPa時,離子氮化表面強化可有效地提高模具的熱疲勞斷裂壽命,而且,外載荷應力越小,提高的幅度越大。 離子氮化和氣體氮化有何區別。
離子氮化又稱輝光滲氮,是利用輝光放電原理進行的。熱處理行業漂亮的風景莫過于此。離子滲氮是在充以含氮氣體的低真空爐體內把金屬工件作為陰極爐體為陽極,通電后介質中的氮氫原子在高壓直流電場下被電離,在陰陽極之間形成等離子區。在等離子區強電場作用下,氮和氫的正離子以高速向工件表面轟擊。離子的高動能轉變為熱能,加熱工件表面至所需溫度。由于離子的轟擊,工件表面產生原子濺射,因而得到凈化,同時由于吸附和擴散作用,氮遂滲入工件表面。離子氮化處理工藝介紹。韶關金屬離子氮化性能
合金元素對離子氮化滲氮層硬度、深度的影響。韶關模具離子氮化現貨
離子氮化的基本過程是活化氣相、濺射、吸附、沉積和擴散。在輝光放電時,氮的正離子在電場能的作用下獲得速度,對被處理的零件表面行程轟擊濺射。在等離子輝光放電中鐵原子與處在不同激發態的氮化合形成氮化物,氮化物以層狀均勻地吸附在陰極表面上(即被處理的零件表面)。在離子轟擊下被分解成含氮較低的氮化鐵和含氮的固溶體。在低氮化物分解時得到的氮,活性很大。它在表層中向內逐步擴散,生成內部的氮化物區,完成滲氮。離子氮化的處理效果主要受電壓、電流、頻率、氣壓、溫度、時間、氣氛比例參數影響。韶關模具離子氮化現貨
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