氮化件出炉后首先用肉眼检查外观质量,钢铁零件经氮化处理后表面通常呈银灰色或暗灰色(不同材质的工件,离子氮化后其表面颜色略有区别),钛及钛合金件表面应呈金黄色。离子渗氮后工件表面不应有明显的电弧烧伤和剥落等缺陷,这些要求在正常情况下是完全可以达到的。不正常的氧化颜色有以下一些情况:表面电弧烧伤:主要是由于工件表面、工件上的小孔中或焊接件的空腔内及组合件的接合面上存在含油杂质,引起强烈弧光放电所致。表面剥落起皮:产生起皮的机理还不十分清楚,但在生产实践中,工件表面清理不净、脱碳或气份中含氧量过多、氮化温度过高等有时会产生起皮。表面发蓝或呈紫蓝色这是氧化造成的,如果氧化是在氧化结束后停炉过程中产生的,则只影响外观质量,对渗层硬度、深度无影响。如果氧化是在氮化过程中产生的,则将不仅影响到产品外观,而且将直接影响到渗层硬度和深度。表面发蓝的原因可能有:炉子系统漏气,气氛中含水及含氧量过多;工件各处的温度不均匀,温度过低的部位由于渗氮较弱而呈绿色,冷却时工件各部位冷速不一致,冷得慢的部位可能呈蓝色。表面发黑这对将氮化作为还有就是一道工序的零件将影响外观,但一般不影响渗层硬度和深度。离子渗氮时氮的迁移主要是通过铁原子的溅射和氮化铁沉积过程来实现的。肇庆模具氮化处理保养
什么是氮化处理,它的目的是什么氮化处理?氮化处理又称渗氮,它是将氮原子渗入钢件表层的化学热处理过程。氮化处理是利用氮在一定温度(500~600C)下所分解的活性氮原子向钢的表面层扩散,而形成铁氮合金,从而改变钢件表面的力学性能和物理、化学性质。氨气在400°C以上将发生如下分解反应:2NH3-2N+3H2分解出的氮原子被工件吸收从而形成氮化层。渗氮可以获得比渗碳更高的表面硬度(可高达1000~1200HV),耐磨性能及疲劳强度,并具有渗碳得不到的耐腐蚀性能,而且由于渗氨温度比渗碳温度低得多,渗氮后又不需要进行热处理,所以渗氮后的变形很小,因此在工业上获得了的应用。中山合金钢氮化处理设备制造氮化处理在工业上应用日趋 ,而氮化处理的目的,也根据工件的具体情况有所不同。
氮化处理又称为扩散渗氮。气体渗氮在1923年左右,由德国人Fry首度研究发展并加以工业化。由于经本法处理的制品具有优异的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性及耐高温,其应用范围逐渐扩大。例如钻头、螺丝攻、挤压模、压铸模、压机用造模、螺杆,连枉,曲轴,吸气及排气活面及齿轮业轮等均有使用。一、氯化用钢简介传统的合金钢料中之铝、铬、钒及钼元素对渗氟其有帮助。这些元素在渗氟温度中,与初生态的氨原子接触时,就生成安定的氮化物。尤其是钼元素,不仅作为生成氨化物元素,亦作为降低在渗氨温度时所发生的脆性。其他合金钢中的元素,如镍、铜、硅、锰等,对渗氨特性并无多大的帮助。一般而言,如果钢料中含有一种或多种的氮化物生成元素,氮化后的效果比较良好。其中铝是强的氧化物元素,含有。在含铬的铬钢而言,如果有足够的含量,亦可得到很好的效果。但没有含合金的碳钢,因其生成的渗氮层很脆,容易剥落,不适合作为渗氮钢。
气体软氮化处理是指在塑料成型模具的型腔表面形成一层氮化铁膜,从而获得高硬度耐磨表面的处理工艺。其处理方法是以氨气(NH3)和吸热变性气体作为反应气体,在520~580℃的温度下加热并保温,从而在碳钢表面形成氮化合物。经这种处理得到的表面膜,其硬度高达600~1100HV,具有良好的耐磨性。用于含玻璃纤维塑料材料的注塑成型模具时,能够发挥出特别凸显的耐磨性。如果对磨损量进行对比,用于冷作模具钢时,磨损量可能会相差10倍左右。处理后的薄膜表面会变成灰色,如果要使表面更加光洁,也可以在成膜后再次进行研磨精加工。为了进一步提高耐磨性,增加母材的硬度可能会是一种有效手段。这一方法的另一个优点,是零部件因加工而产生的尺寸变化量小于PVD处理等。不过气体软氮化处理很难应用于不锈钢,对于不锈钢来说,离子渗氮是更加适合的处理工艺。离子渗氮处理是将氮气和氢气封入处理室中,通过对工件施加400~1000伏左右的直流电压,使其产生辉光放电,使工件温度升高,从而是的离子化的氮气形成氮化铁膜。离子渗氮后的表面具有光泽。需要注意的是,离子渗氮处理可能无法处理窄槽内表面或窄孔内表面。模具零部件的表面处理通常是采用电镀、蒸镀等表面镀层处理工艺。 金属氮化处理注意事项。
由于离子氮化法不是依靠化学反应作用,而是利用离子化了的含氮气体进行氮化处理,所以工作环境十分清洁而无需防止公害的特别设备。因而,离子氮化法也被称作二十一世纪的“绿色”氮化法。利用了离子化了的气体的溅射作用,因而与以往的氮化处理相比,可 的缩短处理时间(离子渗氮的时间 为普通气体渗氮时间的1/3~1/5)。由于离子氮化法利用辉光放电直接对工件进行加热,也无需特别的加热和保温设备,且可以获得均匀的温度分布,与间接加热方式相比加热效率可提高2倍以上,达到节能效果(能源消耗 为气体渗氮的40~70%)。由于离子氮化是在真空中进行,因而可获得无氧化的加工表面,也不会损害被处理工件的表面光洁度。而且由于是在低温下进行处理,被处理工件的变形量极小,处理后无需再行加工,极适合于成品的处理。通过调节氮、氢及其他(如碳、氧、硫等)气氛的比例,可自由地调节化合物层的相组成,从而获得预期的机械性能。离子氮化从380℃起即可进行氮化处理,此外,对钛等特殊材料也可在850℃的高温下进行氮化处理,因而适应范围十分 。由于离子氮化是在低气压下以离子注入的方式进行,因而耗气量极少( 为气体渗氮的百分之几),可 降低处。氮化处理硬度用什么检测?广东高频氮化处理哪家好
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模具渗氮进行氮化处理时,模具渗氮表层硬度偏低将会降低模具的耐磨性能,减少渗氮模具的使用寿命。缺陷产生的原因:渗氮模具表层含氮量低。这是由于渗氮时炉温偏高或者在渗氮第一阶段的氨分解率过高,即炉内氮气氛过低。模具预先热处理后基体硬度太低。渗氮炉密封不良、漏气或初用新的渗氮罐。预防措施:适当降低渗氮温度,对控温仪表要经常校正,保持适当的渗氮温度。模具装炉后应缓慢加热,在渗氮第一阶段应适当降低氨分解率。渗氮炉要密封,对漏气的马弗罐应及时更换。新渗氮罐要进行预渗氮,使炉内氨分解率达到平稳。对因渗氮层含氮量较低的模具可进行一次补充渗氮,其渗氮工艺为:渗氮温度520℃,渗氮时间8~10h,氨分解率控制在20%-30%。在模具预先热处理时要适当降低淬火后的回火温度,提高模具的基体硬度。肇庆模具氮化处理保养
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