为了缩短氮化周期,并使氮化工艺不受钢种的限制,在近年间在原氮化工艺基础上发展了软氮化和离子氮化两种新氮化工艺。
软氮化实质上是以渗氮为主的低温氮碳共渗,钢的氮原子渗入的同时,还有少量的碳原子渗入,其处理结果与一般气体氮化相比,渗层硬度较氮化低,脆性较小,故称为软氮化。
1、软氮化方法分为:气体软氮化、液体软氮化及固体软氮化三大类。目前国内生产中应用最广泛的是气体软氮化。气体软氮化是在含有活性氮、碳原子的气氛中 进行低温氮、碳共渗,常用的共渗介质有尿素、甲酰胺、氨气和三乙醇胺,它们在软氮化温度下发生热分解反应,产生活性氮、碳原子。活性氮、碳原子被工件表面 吸收,通过扩散渗入工件表层,从而获得以氮为主的氮碳共渗层。
气体软氮化温度常用560-570℃,因该温度下氮化层硬度值最高。氮化时间常为2-3小时,因为超过2.5小时,随时间延长,氮化层深度增加很慢。
2、氮化炉软氮化层组织和软氮化特点:钢经软氮化后,表面最外层可获得几微米至几十微米的白亮层,它是由ε相、γ`相和含氮的渗碳体Fe3(C,N)所组成,次层为的扩散层,它主要是由γ`相和ε相组成。
氮化炉的氮化炉软氮化热处理
气体软氮化温度常用560-570℃,因该温度下氮化层硬度值最高。氮化时间常为2-3小时,因为超过2.5小时,随时间延长,氮化层深度增加很慢。2、氮化炉软氮化层组织和软氮化特点:钢经软氮化后,表面最外层可获得几微米至几十微米的白亮层,它是由ε相、γ`相和含氮的渗碳体Fe3(C,N)所组成,次层...
氮化炉氮化炉软氮化特点
氮化炉的软氮化处理技术因其独特的特性备受青睐。首先,其处理过程显著优势在于处理温度低,所需时间短,这使得工件在加热过程中产生的变形非常小,有利于保持工件的原有形状。其次,软氮化工艺的适用范围广泛,不受钢种限制。无论是碳钢、低合金钢,还是工模具钢、不锈钢、铸铁,甚至是铁基粉未冶金材料,...
氮化炉的氮化炉软氮化特点
:(1)、处理温度低,时间短,工件变形小。(2)、不受钢种限制,碳钢、低合金钢、工模具钢、不锈钢、铸铁及铁基粉未冶金材料均可进行软氮化处理。工件经软氮化后的表面硬度与氮化工艺及材料有关。(3)、能显著地提高工件的疲劳强度、耐磨性和耐腐蚀性。在干摩擦条件下还具有抗擦伤和抗咬合等性能。(4)...
氮化与软氮化有什么区别?
1、应用范围不同。气体氮化(耐磨氮化)适用于特殊的氮化钢;而软氮化不只限于特殊氮化钢,碳钢、合金钢、铸铁、粉末冶金裁量均适用。2、时间过程不同。软氮化时间比较短;而氮化过程中钢的表面首先被碳饱和,在 α-Fe 中生成超显微组织的碳化物促进氮化,因而时间较长。3、温度不同。软氮化比普通氮化...
氮化炉的氮化工艺
氮化炉的氮化工艺是一种通过将工件置于不锈钢真空密封罐中,通入氨气并加热至520℃的工艺。在这个过程中,根据工件材质和渗层需求,保持温度3-9小时不等,以实现表面含氮强化,提升工件的硬度、耐磨性、疲劳极限以及优异的耐磨性能。以下是操作的关键步骤:第一步,确保渗氮前的模具已通过正火或调质处理。
氮化处理离子氮化
ε(Fe3N)含氮量为5.7%至11.0%,ε(Fe2N)含氮量稍高。若加入碳化氢,ε相化合物层会增加,对疲劳强度提升有积极作用,而ε相的腐蚀性也最佳。离子氮化处理的温度从350℃开始,处理时间取决于材料性质和所需的机械性能,可以从数分钟到长时间不等。相比传统的热分解化学反应法,利用高离子能量,...
氮化炉氮化工艺
在氮化炉中进行氮化工艺,首先,将经过正火或调质处理的不锈钢工件放入真空密封的罐内,然后通入氨气,并将炉温加热至520℃,保持这个温度一段时间,时间长度根据工件材质和所需渗层厚度不同,可以是3到90小时,目的是在工件表面形成含氮强化层,增强其硬度、耐磨性、疲劳极限以及优良的耐磨性。操作步骤如...
软氮化氨分解高如何控制
软氮化,气体比例是怎么样的?只通氨气吗?还是氮气、氨气混合气体?混合比多少? 如果是只通氨气,540C下分解率那么高的话,氮势是很低的,不能接受。
氮化炉是用氮气还是氨气
氮化炉是在半导体材料和器件制造中常用的设备,用于氮化材料的生长和热处理。氮化炉通常是使用氨气(NH3)作为氮源来实现氮化过程。在氮化炉中,氨气被引入到高温反应室中,与衬底表面的材料发生反应,形成氮化物薄膜。氮化炉中的高温条件(通常在800°C至1200°C之间)能够促使氨气和表面材料之间的化学反应...
钢材热处理:离子氮化,液体氮化,气体氮化,的作用及技术流程
氨的分解率一般控制在15~30%,处理时间至少4~10小时,处理温度保持在520℃左右。冷却步骤中,氮化完成后将加热电源关闭,通过热交换机加速冷却加热炉及被处理零件,确保炉温降至安全范围。气体氮化是另一种氮化方法,将工件置于炉内,利用NH3气直接输进500~550℃的氮化炉内进行处理。NH3气分解为原子状态...