氮化处理主要目的是增强零件的表面耐磨性,氮化后的零件表面硬度能达到至少HV400以上!好的材料甚至能达到HV800以上!渗碳淬火也可以起到氮化所能达到的目的!氮化的缺点就是,氮化的零件其氮化层一般比较浅,也就是表面浅浅的一层,一般0.40mm左右,再深就比较困难,故一般氮化零件不能承受重载荷!相对来讲,渗碳淬火后的零件就可以!渗碳淬火零件的渗碳层深或者有效硬化层深就比较灵活,既有0.55-0.8这样的浅层深,也有≥3mm这样的深层深!怎么进行氮化处理?处理方式如何?韶关什么是氮化处理优势 氮化处理你必须知道的五大优点!氮化处理是表面热处理的一种。表面渗氮,使表面有一定的硬度。氮化处理...
氮化处理主要目的是增强零件的表面耐磨性,氮化后的零件表面硬度能达到至少HV400以上!好的材料甚至能达到HV800以上!渗碳淬火也可以起到氮化所能达到的目的!氮化的缺点就是,氮化的零件其氮化层一般比较浅,也就是表面浅浅的一层,一般0.40mm左右,再深就比较困难,故一般氮化零件不能承受重载荷!相对来讲,渗碳淬火后的零件就可以!渗碳淬火零件的渗碳层深或者有效硬化层深就比较灵活,既有0.55-0.8这样的浅层深,也有≥3mm这样的深层深!氮化处理哪家好?推荐我们衡创!广东模具表面氮化处理多少钱一公斤氮化处理常见问题汇总。气体氮化与离子氮化,对性能的影响?哪种更好?气体氮化可以获得较深渗层及高硬度的...
渗氮是铺及其他合金元素与初生态的氮接触而进行,但初生态氮的产生,即因氨气与加热中的钢料接触时钢料本身成为触媒而促进氨之分解。虽然在各种分解率的氨气下,皆可渗氮,但一般皆采用15~30%的分解率,并按渗氮所需厚度至少保持4~10小时,氮化处理温度即保持在520℃左右。大部份的工业用渗氮炉皆具有热交换机,以期在渗氮工作完成后加以急速冷却加热炉及被处理零件。即渗氮完成后,将加热电源关闭,使炉温降低约50℃,然后将氨的流量增加一倍后开始启开热交换机。此时须注意观察接在排气管上玻璃瓶中,是否有气泡溢出,以确认炉内之正压。等候导入炉中的氨气安定后,即可减少氨的流量至保持炉中正压为止。当炉温下降至150℃以...
H13(4Cr5MoSiV1)钢具有较高的韧性和优良的耐冷热疲劳性能,是一种强韧兼备且质优价廉的工模具钢。为提高工模具表面硬度、耐蚀、抗粘结等性能,生产中通常需进行表面氮化处理,在保持工模具芯部原有强度与韧性的同时有效地提高模具的表面强度。对H13模具钢的氮化处理已有很多研究报道,但实际生产中仍然存在一些技术问题。通常,为了获得氮化处理后模具芯部与表层性能良好的匹配,氮化处理前应对该模具钢进行适当的热处理,一般的热处理工艺是淬火+两次回火,但也有人提出淬火+一次回火的处理工艺,对于某些大型模具甚至采用淬火+三次回火的处理;而氮化处理过程本身也相当于一次回火处理,对氮化层将产生明显的...
氮化处理是将钢铁零件放在渗氮介质中,在一定温度下保温,使氮原子渗入工件表面层的热处理工艺,氮化处理优点经氮化处理的零件具有以下优点。高硬度和高耐磨38CrMoAlA等氮化钢制零件,氮化后的表层硬度可以提高到HV1000~1200,相当于HRC70左右。这显然是一般淬火或渗碳淬火处理达不到的。尤其宝贵的是,这种高硬度可在500℃左右长期保持不下降。由于硬度高,耐磨性也很好,能抗各种类型的磨损。较高的疲劳强度氮化后,零件表面形成的各种氮化物相的比容比铁大,因此氮化后表面产生了较大的残余压应力。表层残余压应力的存在,能部分地抵消在疲劳载荷下产生的拉应力,延缓疲劳破坏过程,使疲劳强度***提...
氮化处理目的是要获得工件表面的高硬度、提高耐磨性和抗疲劳强度。一般渗层小于,表面有一层很薄的化合物层,这层薄薄的白亮层既耐磨又有一定的耐蚀性,所以一般情况把氮化做为还有就是一道工序。氮化后表面硬度可以达到950~1200HV,相当于65~72HRC,而心部不会发生硬度的变化。如果采用软氮化,硬度可能要低一些。氮化处理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。Ps;是一种表面热处理工艺,表面渗人氮元素,有一层很薄的化合物层(白亮层)。既耐磨,又有一定的耐蚀性。一般情况下氮化处理是还有就是一道工...
热处理主要是将金属工件放在一定的介质中加热、保温、冷却,通过改变金属材料表面或者内部组织结构来控制其性能的方法。这种热处理可分为氮化处理等,那么大家对于氮化处理了解多少呢?这种氮化处理是向钢的表面层渗入氮原子的过程,其目的就是为了提高表面硬度和耐磨性,以及提高疲劳强度和抗腐蚀性。它是利用氨气在加热时分解出活性氮原子,被钢吸收后在其表面形成氮化层,同时向心部扩散。这种氮化通常是氮化炉来进行,适用于各种高速传动精密齿轮、机床主轴(如镗杆、磨床主轴),高速柴油机曲轴、阀门等。氮化工件工艺路线:锻造-退火-粗加工-调质-精加工-除应力-粗磨-氮化-精磨或研磨,由于氮化层薄,并且较脆,因此要...
白亮层的控制有两方面:白亮层厚度,厚度取决于零件的服役条件,也受钢牌号和相结构的限制,常见的要求是525μm范围内选择。白亮层的相结构与脆性直接关联,获得性能较好的白亮层应当以单相ε或单相γ组织为上等,而不是现在大都是那种εγ双相组织。氮化技术的关键在于控制白亮层厚度和相结构,控制氮化处理工艺技术的基本概念为(1)临界氮势(2)氮势门槛值。氮化白亮层的控制关键为:白亮层厚度、相结构及表面状态。氮化处理白亮层与脉状组织,哪一种更重要?如何获得?白亮层与脉状组织对机械性能有何影响?脉状组织是在氮化过程中扩散而形成的组织结构。根据技术标准规定:脉状组织1~3级为合格组织,如果出现半网络及...
氮化处理的nZVI增强三氯乙烯的还原脱氯。氮化处理可以用于改善铁和钢材料的耐腐蚀性。此外,氮化铁(FexN)已被证明在广的应用中具有出色的催化性能。在减少颗粒腐蚀的同时,氮化也增强了用于地下水修复的零价铁纳米颗粒(nZVI)的反应性。两种不同类型的FexN纳米颗粒是通过在高温下将气态的NH3/N2混合物通过原始的nZVI来合成的。得到的颗粒主要由面心立方(γ′-Fe4N)和六方紧密堆积(ε-Fe2-3N)排列组成。氮化被发现增加了颗粒的水接触角和还原形式的铁的表面可用性。与原始的nZVI相比,两种类型的FexN纳米粒子的三氯乙烯(TCE)脱氯率分别增加了20倍和5倍,而氢气演化率则...
什么是氮化处理,它的目的是什么氮化又称渗氮,它是将氮原子渗入钢件表层的化学热处理过程。氮化处理是利用氨在一定温度(500~600)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℃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。渗氯可以获得比渗瑞更高的表面硬度(可高达1000~1200HV)耐磨性能乃疲劳强度并且有渗碳得不到的耐腐钟性能;而且由于渗氮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。渗氮与渗碳相比,渗氮的优点如下:①有更高...
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...
氮化处理技术:调质后的零件,在渗氮处理前须澈底清洗干净,兹将包括清洗的渗氮工作程序分述如下:渗氮前的零件表面清洗大部分零件,可以使用气体去油法去油后立刻渗氮。但在渗氮前之还有就是加工方法若采用抛光、研磨、磨光等,即可能产生阻碍渗氮的表面层,致使渗氮后,氮化层不均匀或发生弯曲等缺陷。此时宜采用下列二种方法之一去除表面层。第一种方法在渗氮前首先以气体去油。然后使用氧化铝粉将表面作abrassivecleaning。第二种方法即将表面加以磷酸皮膜处理(phosphatecoating)。渗氮炉的排除空气,将被处理零件置于渗氮炉中,并将炉盖密封后即可加热,但加热至150℃以前须作炉内排除空...
氮化处理剩余的三大优点,具有较高的抗咬合性,能一些承受高速相对滑动的零件很容易发生卡死或擦伤,而氮化零件在短时间缺乏润滑或过热的条件下,仍能保持高硬度,具有较高的抗咬合性能。较高的抗蚀性,氮化后零件表面形成了一层致密的化学稳定性较高的氮化物层,凸显地提高了抗腐蚀性能,并能抵抗大气、自来水、水蒸气、苯、油污、弱减性溶液的腐蚀,保持了良好的抗蚀性。变形小且具有规律性,因为氮化温度低,一般为480-580℃,升降温速度又很慢,零件心部也无组织转变,仍保持调质状态的组织,所以氮化后的零件变形很小,而且变形的规律可以掌握和控制。氮化处理找哪家好,推荐衡创表面热处理!梅州表面氮化处理要多久 所谓...
什么是氮化处理,它的目的是什么?氮化又称渗氮,它是将氨原子渗入钢件表层的化学热处理过程。氮化处理是利用氨在一定温度(500~600℃)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℃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。渗氨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。而目由干渗氩温度比渗碳温度低得多,渗氟后又不需要进行热外理,所以渗氟后的变形很小,因此在工业上获得了非常广的应用。渗氨与渗碳相比,渗氨的优点...
42CrMo钢为实验材料,分别进行普通离子渗氮处理,活性屏离子渗氮处理及预氧化+离子渗氮化处理.利用金相显微镜观察离子渗氮层的显微组织;利用XRD分析离子渗氮层中的各种物相。在试验结果的基础上,分析不同的离子渗氮方式及不同的渗氮工艺参数对渗层组织和性能的影响.结果表明:42CrMo刚经离子渗氮处理后由表及里形成明显的白亮层和扩散层;渗层由Fe2-3N和Fe4N组成。离子渗氮后试样的表面硬度得到明显提高;在不同的离子渗氮方式下,渗氮工艺参数对化合物层厚度及扩散层厚度的影响规律存在一定的差异.活性屏对离子渗氮起到一定的促进作用,低温时尤为凸显.离子渗氮前进行预氧化处理,可以加速渗氮过程的进行,其中...
氮化铁锅对人体有伤害吗?氮化铁锅一般是指熟铁锅,是活性氮原子在高温时,与铁发生化学反应,在锅的表面形成化学性质稳定的化合物,氮化铁锅主要解决的是铁锅生锈的问题,能增加铁锅的耐用性和硬度,一般对人体没有伤害。铁锅在经过氮化处理以后,会在铁锅表面形成一层质地坚硬的保护层,使其不易氧化生锈。铁离子或其它的重金属的释放就会减少,所以对人体基本没有伤害。如果使用时间过长,导致保护膜被破坏,有可能出现少量的重金属释放,但释放的量微乎其微,对人体也基本无害。如果是生铁锅,没有经过氮化处理,长年累月使用就很难避免生锈等问题,容易发生铁离子以及其它重金属的释放量超标的情况。氮化处理表面硬度HV测量步骤。禅城区模...
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...
氮化处理主要目的是增强零件的表面耐磨性,氮化后的零件表面硬度能达到至少HV400以上!好的材料甚至能达到HV800以上!渗碳淬火也可以起到氮化所能达到的目的!氮化的缺点就是,氮化的零件其氮化层一般比较浅,也就是表面浅浅的一层,一般0.40mm左右,再深就比较困难,故一般氮化零件不能承受重载荷!相对来讲,渗碳淬火后的零件就可以!渗碳淬火零件的渗碳层深或者有效硬化层深就比较灵活,既有0.55-0.8这样的浅层深,也有≥3mm这样的深层深!怎么进行氮化处理?处理方式如何?广州表面氮化处理工艺 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...
热处理主要是将金属工件放在一定的介质中加热、保温、冷却,通过改变金属材料表面或者内部组织结构来控制其性能的方法。这种热处理可分为氮化处理等,那么大家对于氮化处理了解多少呢?这种氮化处理是向钢的表面层渗入氮原子的过程,其目的就是为了提高表面硬度和耐磨性,以及提高疲劳强度和抗腐蚀性。它是利用氨气在加热时分解出活性氮原子,被钢吸收后在其表面形成氮化层,同时向心部扩散。这种氮化通常是氮化炉来进行,适用于各种高速传动精密齿轮、机床主轴(如镗杆、磨床主轴),高速柴油机曲轴、阀门等。氮化工件工艺路线:锻造-退火-粗加工-调质-精加工-除应力-粗磨-氮化-精磨或研磨,由于氮化层薄,并且较脆,因此要...
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...
氮化处理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。传统的合金钢料中之铝、铬、钒及钼元素对渗氮甚有帮助。这些元素在渗氮温度中,与初生态的氮原子接触时,就生成安定的氮化物。尤其是钼元素,不仅作为生成氮化物元素,亦作为降低在渗氮温度时所发生的脆性。其他合金钢中的元素,如镍、铜、硅、锰等,对渗氮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。其中铝是强的氮化物元素,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...
氮化处理你必须知道的五大优点:高硬度和高耐磨性。对38CrMoAlA等氮化钢制零件,氮化后的表层硬度可以提高到HV1000-1200,相当于HRC70左右。这显然是一般淬火或渗碳淬火处理达不到的。尤其宝贵的是,这种高硬度可在500℃左右长期保持不下降。由于硬度高,耐磨性也很好,能抗各种类型的磨损。较高的疲劳强度。氮化后,零件表面形成的各种氮化物相的比容比铁大,因此氮化后表面产生了较大的残余压应力。表层残作压应力的存在,能部分地抵消在疲劳载荷下产生的拉就力,延缓疲劳破坏过程,使疲劳强度显著提高。同时氮化还使工件的缺口敏感性降低。一般合金钢氮化后,疲劳极限可提高25%-35%;有缺口的...
氮化处理的nZVI增强三氯乙烯的还原脱氯。氮化处理可以用于改善铁和钢材料的耐腐蚀性。此外,氮化铁(FexN)已被证明在广的应用中具有出色的催化性能。在减少颗粒腐蚀的同时,氮化也增强了用于地下水修复的零价铁纳米颗粒(nZVI)的反应性。两种不同类型的FexN纳米颗粒是通过在高温下将气态的NH3/N2混合物通过原始的nZVI来合成的。得到的颗粒主要由面心立方(γ′-Fe4N)和六方紧密堆积(ε-Fe2-3N)排列组成。氮化被发现增加了颗粒的水接触角和还原形式的铁的表面可用性。与原始的nZVI相比,两种类型的FexN纳米粒子的三氯乙烯(TCE)脱氯率分别增加了20倍和5倍,而氢气演化率则...
氮化处理是表面热处理的一种。表面渗氮,使表面有一定的硬度。氮化处理又称为扩散渗氮。氮化处理优点介绍:高硬度和高耐磨性。对38CrMoAlA等氮化钢制零件,氮化后的表层硬度可以提高到HV1000-1200,相当于HRC70左右。这显然是一般淬火或渗碳淬火处理达不到的。尤其宝贵的是,这种高硬度可在500℃左右长期保持不下降。由于硬度高,耐磨性也很好,能抗各种类型的磨损。较高的疲劳强度。氮化后,零件表面形成的各种氮化物相的比容比铁大,因此氮化后表面产生了较大的残余压应力。表层残作压应力的存在,能部分地抵消在疲劳载荷下产生的拉就力,延缓疲劳破坏过程,使疲劳强度显著提高。同时氮化还使工件的缺...
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...
氮化处理剩余三大优点:较高的抗咬合性能一些承受高速相对滑动的零件很容易发生卡死或擦伤,而氮化零件在短时间缺乏润滑或过热的条件下,仍能保持高硬度,具有较高的抗咬合性能。较高的抗蚀性。氮化后零件表面形成了一层致密的化学稳定性较高的氮化物层,突出地提高了抗腐蚀性能,并能抵抗大气、自来水、水蒸气、苯、油污、弱减性溶液的腐蚀,保持了良好的抗蚀性。变形小且具有规律性因为氮化温度低,一般为480~580℃,升降温速度又很慢,零件心部也无组织转变,仍保持调质状态的组织,所以氮化后的零件变形很小,而且变形的规律可以掌握和控制。氮化处理怎么做?相关流程。高明区铁锅氮化处理技术要求 氮化处理是表面热处理的...
氮化处理过的铁锅是不是有涂层锅?氨化铁锅是经过氨化处理的的,氨化处理是指一种在一定温度下,在一定介质中使氨原子渗入工件表层的化学热处理工艺。经氨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。氨化铁锅是涂层锅,涂层炒锅使用不必做特别处理,可以用清水洗一下,使用过程中避免高温干烧即可,不粘涂层并不适合用利器刮擦,因此不粘锅不要用金属锅铲,清洗的时候要使用海绵或软一点的抹布。不粘涂层其实就是一层薄膜,如果干烧或油温达到300摄氏度以上,这层薄膜就可能受到破坏。如果炒菜时油开始冒烟了,说明油温很高,要是炒菜人用的是铁铲子,这样更会加快不粘涂层的破坏,很可能释放出对人体造成危...
氮化处理中的气体渗氮是在一定的温度下使介质中的氮原子渗透在工件的表面,是属于化学热处理工艺的一种,气体渗氮又可以称之为氮化,根据所用介质的工艺参数不同。气体渗氮的主要目的是提高零件的表面硬度,耐磨性、抗疲劳性,耐腐蚀性、热硬性和抗咬合性。气体渗氮的工件变形量,是根据工件的大小形状来控制渗氮温度和渗氮时间,一般常规渗氮温度在480-600度之间进行,介质可以采用NH3+NH2混合气体,气体硬氮化时间周期长(30H以上),其表面硬度高,耐磨性强,但脆性也比较大,对此可以采用稀土共渗氮法,在气体渗氮时加入稀土元素,能够活化工件表面,加快氮原子的吸收速度,改善表面组织,使氮化物分布的密小弥...
氮化处理目的是要获得工件表面的高硬度、提高耐磨性和抗疲劳强度。一般渗层小于,表面有一层很薄的化合物层,这层薄薄的白亮层既耐磨又有一定的耐蚀性,所以一般情况把氮化做为还有就是一道工序。氮化后表面硬度可以达到950~1200HV,相当于65~72HRC,而心部不会发生硬度的变化。如果采用软氮化,硬度可能要低一些。氮化处理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。Ps;是一种表面热处理工艺,表面渗人氮元素,有一层很薄的化合物层(白亮层)。既耐磨,又有一定的耐蚀性。一般情况下氮化处理是还有就是一道工...
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...