?氨的分解率:
??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,氮化热处理,并按渗氮所需厚度至少保持4~10小时,处理温度即保持在520℃左右。
常熟市支塘镇金利泰机械设备厂,***从事金属制品的表面热处理,精密氮化,不锈钢发黑,QPQ盐浴复合处理,高频淬火等加工业务,为客户提供***的表面处理方案。
?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较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,氮化,常用的共渗介质有尿素、甲酰胺、氨气和三乙i醇胺,它们在软氮化温度下发生热分解反应,氮化表面热处理,产生活性氮、碳原子。活性氮、碳原子被工件表面吸收,通过扩散渗透工件表层,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较高。氮化时间常为2-3小时,由于超过2.5小时,随时间延长,氮化层深度增加很慢。
不锈钢热处理
??1、一般过热:热处理加热温度过高或在高温下保温时间过长,引起奥氏体晶粒粗化称为过热。粗大的奥氏体晶粒会导致钢的强韧性降低,脆性转变温度升高,增加淬火时的变形开裂倾向。而导致过热的原因是炉温仪表失控或混料(常为不懂工艺发生的)。过热***可经退火、正火或多次高温回火后,黑氮化,在正常情况下重新奥氏化使晶粒细化。
??2、断口遗传:热处理有过热***的钢材,重新加热淬火后,虽能使奥氏体晶粒细化,但有时仍出现粗大颗粒状断口。产生断口遗传的理论争议较多,一般认为曾因加热温度过高而使MnS之类的杂物溶入奥氏体并富集于晶界面,而冷却时这些夹杂物又会沿晶界面析出,受冲击时易沿粗大奥氏体晶界断裂。
??3、粗大***的遗传:有粗大马氏体、贝氏体、魏氏体***的钢件重新奥氏化时,以慢速加热到常规的淬火温度,甚至再低一些,其奥氏体晶粒仍然是粗大的,这种现象称为***遗传性。要消除粗大***的遗传性,可采用中间退火或多次高温回火处理。
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