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一、氮化的机理
氮化是将工件放入大量活性氮原子的介质中,在一定温度与压力下,把氮原子渗入钢件表面,形成富氮硬化层的热处理。
二、氮化的作用
1、氮化能使零件表面有更高的硬度和耐磨性。例如用38crmoala钢制作的零件经氮化处理后表面的硬度可达hv=950—1200,相当于hrc=65—72,而且氮化后的高强度和高耐磨性保持到500—600℃,不会发生---的改变。
2、能提高能力。由于氮化层内形成了的压应力,因此在交变载荷作用下,零件表现出具有更高的疲劳---和较低的缺口敏感性,氮化后工件的疲劳---可提高15—35%。
3、提高工件抗腐蚀能力,由于氮化使工件表面形成一层致密的、化学稳定性较高的ε相层,在水蒸气中及碱性溶液中具有高的抗腐蚀性,此种氮化法又简单又经济,可以代替镀锌、发蓝,以及其它化学镀层处理。此外,有些模具经过氮化,轧辊热处理,不但可以提高耐磨性和抗腐性,还能减少模具与零件的粘合现象,真空热处理炉,延长模具的工作寿命。
离子氮化的特点:
1、表面热处理表面加热速度快,可缩短加热及冷却时间,到十分之一至十二分之一。而且除处理表面加热外其余部分均处在低温(100℃左右)状态,既节约了加热功率又减少零件的变形。
2、扩散过程快,在高压电场作用下,热处理设备,由于氮化原子的运动速度比气体氮化快许多倍,渗入速度更快,一般只需要3—10h。
3、氮化层韧性好,临邑热处理,具有高和高抗磨性能,氮化层脆性白色ε相(fe2n)控制在0—0.2mm范围,从而免去氮化零件的磨削加工。
表面热处理表面硬度---hv900(hrc64),氮化层---可掌握在0.09—0.87mm。
淬火是把金属成材或零件加热到相变温度以上,保温后,以大于临界冷却速度的急剧冷却,以获得马氏体组织的热处理工艺。淬火是为了得到马氏体组织,再经回火后,使工件获得---的使用性能,以充分发挥材料的潜力。其主要目的是:
1提高金属成材或零件的机械性能。例如:提高工具、轴承等的硬度和耐磨性,提高弹簧的弹性---,提高轴类零件的综合机械性能等。
2---某些特殊钢的材料性能或化学性能。如提高不锈钢的耐蚀性,增加磁钢的永磁性等。
淬火冷却时,除需合理选用淬火介质外,还要有正确的淬火方法,常用的淬火方法,主要有单液淬火,双液淬火,分级淬火、等温淬火,局部淬火等。
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