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氣體氮化技術,液體氮化技術, 離子氮化技術的原理和使用方法

來源:浙江摩根閥門有限公司   2016年12月17日 17:02  

氣體氮化技術,液體氮化技術離子氮化技術的原理和使用方法

 

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  調質后的零件,在滲氮處理前須*清洗干凈,茲將包括清洗的滲氮工作程序分述如下:

 

1)滲氮前的零件表面清洗

  大部分零件,可以使用氣體去油法去油后立刻滲氮。但在滲氮前之zui后加工方法若采用拋光、研磨、磨光等,即可能產生阻礙滲氮的表面層,致使滲氮后,氮化層不均勻或發生彎曲等缺陷。此時宜采用下列二種方法之一去除表面層。*種方法在滲氮前首先以氣體去油。然后使用氧化鋁粉將表面作abrassive cleaning 。第二種方法即將表面加以磷酸皮膜處理(phosphate coating)。

2)滲氮爐的排除空氣

    將被處理零件置于滲氮爐中,并將爐蓋密封后即可加熱,但加熱至150℃以前須作爐內排除空氣工作。

    排除爐內的主要功用是防止氨氣分解時與空氣接觸而發生爆炸性氣體,及防止被處理物及支架的表面氧化。其所使用的氣體即有氨氣及氮氣二種。

    排除爐內空氣的要領如下:

  1)被處理零件裝妥后將爐蓋封好,開始通無水氨氣,其流量盡量可能多。

  2)將加熱爐之自動溫度控制設定在150℃并開始加熱(注意爐溫不能高於150℃)。

  3)爐中之空氣排除至10%以下,或排出之氣體含90%以上之NH3時,再將爐溫升高至滲氮溫度。

 

3)氨的分解率

滲氮是鋪及其他合金元素與初生態的氮接觸而進行,但初生態氮的產生,即因氨氣與加熱中的鋼料接觸時鋼料本身成為觸媒而促進氨之分解。

  雖然在各種分解率的氨氣下,皆可滲氮,但一般皆采用1530%的分解率,并按滲氮所需厚度至少保持410小時,處理溫度即保持在520℃左右。

4)冷卻

大部份的工業用滲氮爐皆具有熱交換幾,以期在滲氮工作完成后加以急速冷卻加熱爐及被處理零件。即滲氮完成后,將加熱電源關閉,使爐溫降低約50℃,然后將氨的流量增加一倍后開始啟開熱交換機。此時須注意觀察接在排氣管上玻璃瓶中,是否有氣泡溢出,以確認爐內之正壓。等候導入爐中的氨氣安定后,即可減少氨的流量至保持爐中正壓為止。當爐溫下降至150℃以下時,即使用前面所述之排除爐內氣體法,導入空氣或氮氣后方可啟開爐蓋。

氣體氮化技術:

    氣體氮化系於1923年由德國AF ry 所發表,將工件置於爐內,利NH3氣直接輸進500550℃的氮化爐內,保持20100小時,使NH3氣分解為原子狀態的(N)氣與(H)氣而進行滲氮處理,在使鋼的表面產生耐磨、耐腐蝕之化合物層為主要目的,其厚度約為0.020.02mm,其性質極硬Hv 10001200,又極脆,NH3之分解率視流量的大小與溫度的高低而有所改變,流量愈大則分解度愈低,流量愈小則分解率愈高,溫度愈高分解率愈高,溫度愈低分解率亦愈低,NH3氣在570℃時經熱分解如下:

      NH3 →NFe + 2/3 H2

經分解出來的N,隨而擴散進入鋼的表面形成。相的Fe2 - 3N氣體滲氮,一般缺點為硬化層薄而氮化處理時間長。

    氣體氮化因分解NH3進行滲氮效率低,故一般均固定選用適用於氮化之鋼種,如含有AlCrMo等氮化元素,否則氮化幾無法進行,一般使用有JISSACM1JISSACM645SKD61以強韌化處理又稱調質因AlCrMo等皆為提高溫度之元素,故淬火溫度高,回火溫度亦較普通之構造用合金鋼高,此乃在氮化溫度長時間加熱之間,發生回火脆性,故預先施以調質強韌化處理。NH3氣體氮化,因為時間長表面粗糙,硬而較脆不易研磨,而且時間長不經濟,用於塑膠射出形機的送料管及螺旋桿的氮化。

液體氮化技術:

    液體軟氮化主要不同是在氮化層里之有Fe3Nε相,Fe4Nr相存在而不含Fe2Nξ相氮化物,ξ相化合物硬脆在氮化處理上是不良於韌性的氮化物,液體軟氮化的方法是將被處理工件,先除銹,脫脂,預熱后再置於氮化坩堝內,坩堝內是以TF – 1為主鹽劑,被加溫到560600℃處理數分至數小時,依工件所受外力負荷大小,而決定氮化層深度,在處理中,必須在坩堝底部通入一支空氣管以一定量之空氣氮化鹽劑分解為CNCNO,滲透擴散至工作表面,使工件表面zui外層化合物89wtN及少量的C及擴散層,氮原子擴散入α – Fe基地中使鋼件更具耐疲勞性,氮化期間由於CNO之分解消耗,所以不斷要在68小時處理中化驗鹽劑成份,以便調整空氣量或加入新的鹽劑。

    液體軟氮化處理用的材料為鐵金屬,氮化后的表面硬度以含有 AlCrMoTi元素者硬度較高,而其含金量愈多而氮化深度愈淺,如炭素鋼Hv 350650,不銹鋼Hv 10001200,氮化鋼Hv 8001100

    液體軟氮化適用於耐磨及耐疲勞等汽車零件,縫衣機、照相機等如氣缸套處理,氣門閥處理、活塞筒處理及不易變形的模具處。采用液體軟氮化的國家,西歐各國、美國、蘇俄、日本、中國臺灣。

離子氮化技術:

    此一方法為將一工件放置於氮化爐內,預先將爐內抽成真空達10-210-3 Torr(㎜Hg)后導入N2氣體或N2 + H2之混合氣體,調整爐內達110 Torr,將爐體接上陽極,工件接上陰極,兩極間通以數百伏之直流電壓,此時爐內之N2氣體則發生光輝放電成正離子,向工作表面移動,在瞬間陰極電壓急劇下降,使正離子以高速沖向陰極表面,將動能轉變為氣能,使得工件去面溫度得以上升,因氮離子的沖擊后將工件表面打出Fe.C.O.等元素飛濺出來與氮離子結合成FeN,由此氮化鐵逐漸被吸附在工件上而產生氮化作用,離子氮化在基本上是采用氮氣,但若添加碳化氫系氣體則可作離子軟氮化處理,但一般統稱離子氮化處理,工件表面氮氣濃度可改變爐內充填的混合氣體(N2 + H2)的分壓比調節得之,純離子氮化時,在工作表面得單相的r′Fe4N)組織含N量在5.76.1wt,厚層在10μn以內,此化合物層強韌而非多孔質層,不易脫落,由於氮化鐵不斷的被工件吸附并擴散至內部,由表面至內部的組織即為FeN → Fe2N → Fe3N→ Fe4N順序變化,單相εFe3N)含N量在5.711.0wt,單相ξFe2N)含N量在11.011.35wt,離子氮化首成r相再添加碳化氫氣系時使其變成ε相之化合物層與擴散層,由於擴散層的增加對疲勞強度的增加有很多助。而蝕性以ε相。

    離子氮化處理的度可從350℃開始,由於考慮到材質及其相關機械性質的選用處理時間可由數分鐘以致於長時間的處理,本法與過去利用熱分解方化學反應而氮化的處理法不同,本法系利用高離子能之故,過去認為難處理的不銹鋼、鈦、鈷等材料也能簡單的施以的表面硬化處。

 


 

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