氮化处理就是常说的渗氮处理。其是将氮原子渗入钢件表层的化学热处理过程。原理:利用氨在一定温度(500~600℃)下分解的活性氮原子向钢的表面扩散,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。渗氮可以获得很高的I表面硬度,耐磨性能及疲劳强度,并具有耐腐蚀性;而且由于渗氮处理温度比渗碳温度低,且不需要额外热处理,所以渗氮后的变形很小,这点非常重要。渗氮与渗碳相比,渗氮的优点如下:有更高的表面硬度和耐磨性;有更高的疲劳强度;更高的耐腐蚀性;工件变形小;较高的抗咬合性。钢件在氮化前应做的准备工作:清理氮化箱及氨气管道,并检查是否漏气分析氨液中的含水量(含水量不可>)否则影响氮化质量。清理干燥箱,将用过的干燥剂烘干或更换。将工件氮化箱及试件经行清洗,去除表面油污。检查工件表面光洁度和主要尺寸是否合规。装箱时工件必须防止平稳,减少工件变形,必须保证炉内空气通畅。通畅渗氮前需要进行调质处理。离子渗氮炉操作要点:保温结束后即可降温。中山模具氮化处理哪家好
氮化处理常见问题汇总:气体氮化与离子氮化对白亮层影响哪一种更好?如何控制?答:气体氮化和离子氮化拥有各自的优势,不好说那种工艺更好,只能说应用于具体场合时更适合。气体氮化的优势主要在于装炉方式简单,对于零件尺寸形状要求小,可实现整体渗氮,容易实现白亮层渗氮,更容易实现大小件混装等优势。离子氮化的优势主要有浅层渗速快、环保、无污染、变形小、节能。渗氮组织容易控制,可实现局部渗氮,气体消耗是气体渗氮的5%,不使用氨气,更容易实现不锈钢的渗氮等优势。肇庆氮化处理现货氮化处理模具或工件氮化处理后,表面形成一层具有很高硬度和一定耐蚀性的硬化组织。
真空氮化处理是热处理中较为常见的一种处理方法。传统合金钢中的铝,铬,钒和钼元素非常有助于氮化。当这些元素与初级氮原子接触时,这些元素在氮化温度下形成稳定的氮化物。特别地,钼不仅用作氮化物形成元素,而且还用作当氮化温度降低时发生的脆性。其他合金钢中的元素,如镍,铜,硅和锰,对氮化特性的贡献不大。一般而言,如果钢含有一种或多种氮化物形成元素,则氮化的效果更好。其中,铝是强的氮化物元素,以0.85-1.5%铝的氮化效果好的。对于含铬的铬钢,如果含量足够,可以获得良好的结果。然而,无合金碳钢由于其易碎的氮化层和易剥离而不适用于氮化钢。
离子氮化后零件的“肿胀”现象及防治对策一、“肿胀”的本质离子氧化后零件的“肿胀”实际上是零件尺寸变化的一种表现形式。尺寸变化是由于氮化时工件表面吸收了大量的氮原子,生成各种氮化物或工件表层原始组织的晶格常数增大所致,宏观上则表现为表层体积的略微增加。氮化处理后零件的“肿胀”是一种普遍现象。各种氮化方法(气体氮化、液体氮化和离子氮化)处理后的零件或多或少总会存在一定的“肿胀”。但应该说明的是:离子氯化后零件的“肿胀量”较其它氮化方法要小。这是因为;离子氢化中的“阴极溅射”有使尺寸缩小的作用,因而抵消了一部分氮化“肿胀量”。二、影响“肿胀”的因素氮化后尺寸的胀大量取决于零件表层的吸氮量。因而,影响吸氮量的因素均是影响“肿胀”的因素。影响“肿胀”的因素主要有:材料中合金元素的含量、氮化温度、氮化时间、氮化气氛中的氮势等。材料中合金元素含量越高,零件氮化后的“肿胀”越大。氨化温度愈高、氮化时间愈长,零件氮化后的“肿胀”愈大。氮化气氛的氮势越高,零件氮化后的“肿胀”愈大。渗氮有更高的疲劳强度。
氮化处理在模具行业的应用。所谓的氮化处理,就是指一种在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。经氮化处理的制品具有优异的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性及耐高温的特性。模具进行氮化处理可以显著提高模具表面的硬度、耐磨性,抗咬合性、抗腐蚀性能和抗疲劳性能。由于渗氮温度偏低,一般在500~600度范围内进行,渗氮时模具芯部没有发生相变,因此模具渗氮后变性较小。一般热作模具钢都可以在淬火、回火后在低温回火温度的温度区进行渗氮;一般碳钢和合金钢在制作塑料模具时也可以在调质后的回火温度下渗氮;一些特殊要求的冷作模具钢也可以在氮化后进行淬火、回火热处理。实践证明,经过氮化处理后的模具使用寿命显著提高,进行氮化处理后,模具钢材的耐磨性、表面硬度、疲劳极限和抗蚀能力会增强,极大的延长了模具的寿命。因此模具氮化处理已经在生产中得到广泛应用。 金属氮化处理操作事宜。肇庆氮化处理现货
离子渗氮炉操作要点:按工艺调整真空度、电压、电流、气体流量等参数。中山模具氮化处理哪家好
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