气体氮碳共渗表面的离子 德国MetaplasIonon在1993年收购了KlocknerIonon后,利用科鲁克诺尔离子公司在离子渗氮技术方面的优势,把离子 应用在气体氮碳共渗上,使气体氮碳共渗后的表面,经过离子 后产生大量微观缺陷和活化,接着进行氧化,结果产生一个结合力很强的致密氧化层,这一工艺在欧洲已经大量应用。汽车球头销氮碳共渗后氧化的大批量生产是 成功的一例。SulzerMetco公司于2001年收购了MetaplasIonon,并把这一业务扩展到中国,于2008年在上海批量生产。离子氮化和气体氮化哪个比较好?中山模具钢离子氮化加工
随着离子渗氮技术的发展形成了离子渗氮产业,总的评价我国现在离子渗氮产业的工业化水平,已能满足工业产品的一般要求,但是离子渗氮 质量产品的批量生产,从技术和装备上都还不适应产业化规模要求。因此,现在处于离子渗氮产业平稳发展的关键时期,必须充分发挥离子渗氮自身独有的优势,弱化短处,在渗氮表面强化技术和工艺上形成一整套独特的方案,开发出特种离子渗氮设备。工业应用应从“遍地开花”到重点突破,尤其向 产品方向突破。云浮不锈钢离子氮化温度广州离子氮化处理技术哪家强?
热锻模离子氮化,热锻模模具在服役过程中,型腔表面由于与高温锻件接触,常常被加热到610-660℃,而且每锻一件需对模具型腔进行冷却,因此,在锻造时产生的冲击负荷及热应力共同作用下,热锻模模具的失效通常表现为热疲劳裂纹、热磨损及早期开裂等几种主要形式。为了提高热锻模模的使用寿命,正确选择与服役条件相适应的模具材料,并制订与之相适应的热加工工艺很重要。在此基础上,对模具实施表面离子氮化为提高精锻模具寿命的一种行之有效方式。经常使用的热锻模模材料有4Cr5MoV1Si(H13)等几种,其中,H13因其具有较优异的性能和适中的价格,已成为热锻模模优先的材料之一。事实证明:对H13钢采用离子氮化等表面强化可抑制裂纹的萌生和扩展。而且表面强化的这种作用随热循环的温度而变化,在低的循环温度下,表面强化的作用更为突出。事实还证明:对以热疲劳失效为基本特征的热锻模,当外载荷低于550MPa时,离子氮化表面强化可有效地提高模具的热疲劳断裂寿命,而且,外载荷应力越小,提高的幅度越大。
金属材料进行离子氮化的工艺特点,离子氮化是强化金属材料表面硬度的一种工艺方法,它的工艺特点是处理温度较低,变形小,工艺过程控制具有一定的精确度,可以作为机械加工的终工序,氮化层具有较高的耐磨性。不锈钢在常态下具备耐腐蚀不生锈的特性,常用的有奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢、沉淀硬化不锈钢。马氏体不锈钢通过淬火时效,可以使材料的硬度达到HRC50~55,沉淀硬化不锈钢由于固溶沉淀,产生第二相强化作用,使处理后的材料综合性能较高,但奥氏体不锈钢在常温中的组织为奥氏体状态,硬度较低(140~190HBS),如果使用工况既要耐腐蚀又要硬度较高时,就可以采用离子氮化,如06Cr18Ni11Ti奥氏体不锈钢,离子氮化后的硬度HⅤ可大于1000(HRC>68)。不锈钢不生锈是因为表面有一层致密的氧化膜,使氧不能继续向内部组织扩散氧化,这层氧化膜对氮化起阻挡作用,离子氮化可以通过阴极溅射和氢离子的还原作用,将这层膜去除,省去喷砂酸洗预处理,使氮原子易于扩散,完成不锈钢的氮化。 氮化处理表面硬度能达到多少?
离子氮化工艺技术的发展方向:首先是脉冲离子渗氮工艺技术,工艺参数单独可调,脉冲电源的优点之一是工艺参数与物理参数单独可调。这是因为在直流电源条件下,既要满足零件表面的电流密度要求,又要满足零件保温电流密度的要求,两者相互影响。而在脉冲电源条件下,电流密度由峰值电流满足,保温电流由平均电流满足,可由两个单独参数分别调节。因此,工艺参数可在较大范围内变动。打弧速度快,脉冲电源的输出特性,自身就有抑制电弧迅速发展的特点,由于IGBT开关响应速度极快,这更利于我们一旦发现弧光放电就立即关断电源,然后重新点燃电源,这些工作均在几十微秒内完成。离子氮化工艺原理是什么。梅州模具表面离子氮化电源
离子氮化阴极结构示意图。中山模具钢离子氮化加工
离子氮化还能提高设备的利用率,在直流电源的条件下,由于工艺参数和物理参数的相互影响,在保温时电压的调节范围通常在650V左右,而采用脉冲电源,电压调节范围将提高,例如在处理狭缝时可将电压提高到900V,增加了电源的有效输出。有利于深孔、窄缝、微孔的渗氮,由于脉冲电源对空心阴极效应的抑制作用,可在深孔、窄缝、微孔内实现氮化。例如可在型腔≥0.6mm的铝型材挤压模和Ф4×80(Ф32×1030)的深孔内实现氮化。节能,由于脉冲电源可有效地抑制空心阴极效应的产生,避免小孔、窄缝处打死弧,取消了堵孔等工序,省去了不必要的辅助工时,缩短了工艺周期,节省了大量的人力物力,提高了设备的综合使用效率。此外脉冲电源中限流电阻的减小,也可节省部分能量,因此脉冲电源较直流电源更加节能。中山模具钢离子氮化加工
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