氮碳共渗***
渗层性能:
间隙进入晶格的氮和化合生成氮化物及氮碳化台物的氮有提高硬度的作用。形成氮化物的合金元素含量越多、硬度增加越高。同时硬度随由外向内不断降低的氮含量而变化。
碳钢化合物层的硬度约为HV 700~900,昆山氮碳共渗,而合金钢约HV 1000~1500。
氮碳共渗层有较高的抗拉强度和屈服强度及疲劳强度,但断面收缩率、延伸率及冲击韧性明显降低。这表明表层起脆性作用。

氮碳共渗工艺特点
由Fe-N-C相图可知,氮碳共渗温度在565℃时,有γ相存在,它能溶解0.35%C和1.8%N。快冷时,此γ(含氮碳奥氏体)淬火转变为α'相(含氮碳马氏体)。在缓冷时有γ相发生共析反应,形成(α γ')共析体,氮碳共渗钢,并不断由α相中析出γ'相,使渗层硬度降低。生产实践证明,氮碳共渗温度采用560-570℃为佳,气体氮碳共渗,快冷比缓冷硬度有较大提高(约高出10HRC以上)。所以氮碳共渗时,盐浴氮碳共渗,特别是碳钢一定采用快冷,如油冷,其原因也在此。


碳氮共渗的工艺路线是什么!
??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,因此要求有较高强度的心部***,所以要***行调质热处理,获得回火索氏体,提高心部机械性能和氮化层质量。
??钢在氮化后,不再需要进行淬火便具有很高的表面硬度大于HV850)及耐磨性。
??氮化处理温度低,变形很小,它与渗碳、感应表面淬火相比,变形小得多
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