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惠州合金鋼離子氮化優勢

來源: 發布時間:2025-03-29

離子氮化是由德國人B.Berghaus于1932年發明的。該法是在0.1~10Torr(Torr=133.3Pa)的含氮氣氛中,以爐體為陽極,被處理工件為陰極,在陰陽極間加上數百伏的直流電壓,由于輝光放電現象便會產生象霓紅燈一樣的柔光覆蓋在被處理工件的表面。此時,已離子化了的氣體成分被電場加速,撞擊被處理工件表面而使其加熱。同時依靠濺射及離子化作用等進行氮化處理。離子氮化法與以往的靠分解氨氣或使用物來進行氮化的方法截然不同,作為一種全新的氮化方法,現已被廣泛應用于汽車、機械、精密儀器、擠壓成型機、模具等許多領域,而且其應用范圍仍在日益擴大。氣體氮化與離子氮化的優缺點。惠州合金鋼離子氮化優勢

離子氮化減小變形的方法。1.根據工件的服役條件,正確選用材料。避免因追求工件性能而盲目使用“好”材料(高合金鋼)的現象。2.根據工件的服役條件,提出合理的氮化要求,避免片面追求氮化層深度和硬度的現象。3.正確做好氮化前的預先熱處理工作和“穩定化"處理,預先熱處理工藝參數的制定必須正確,操作必須合理。對形狀復雜的零件,在精加工前必須進行一次或幾次“穩定化”處哩。4.在工藝允許的前提下,適當降低氮化溫度,縮短氮化時間。5.在保證氮化層性能的前提下,調整氮化氣氛。6.合理裝爐,確保同爐工件溫度的均勻性。汕頭金屬離子氮化因為離子氮化硬度高,變形小的優勢,離子氮化處理成為常見的齒輪類零件的表面處理方法。

   離子氮化處理注意事項之升溫及保溫,首先關閉通氣閥,給真空泵及水冷電阻通冷卻水。啟動真空泵,打開蝶形閥,當真空度<100Pa時,即可送高壓,緩慢進給占空比。當高壓到達800V時,爐內即可產生輝光放電。此時正常狀態為爐內跳躍飛逐的散弧,隨著飛弧的減少,逐漸加大占空比,當飛弧消失即向爐內緩慢充入氨氣,并關小真空泵蝶形閥,使爐內氣體流通率下降,以保證爐內溫度均勻,并隨溫度的升高,視所需氨量的變化逐漸加大供氨量。當感覺爐體溫度保持在50℃以下,并開始觀測爐內溫度,觀測時應首先停止電流供給,滅掉輝光。正常工件在滲氮時應為500~550℃間,此時在觀察孔可見工件為暗紅色,模糊可見工件輪廓,不能分辨部位,如齒輪不能看清齒形。如清晰看清工件,則工件溫度即為偏高,當工件到溫后,即調整修正供氨量、抽氣率、電流,使之保持平衡。在工作中觀察他們的變化,尤其是氨量與抽氣率之間保持一種平衡狀態,因為在高壓不變的狀態下,氣體密度決定了電流的大小,因而影響溫度。

   離子氮化脈沖電源的優點還有處理質量好、變形小,利于提高層深,由于脈沖電源對弧光發電的抑制作用,弧光在零件表面作用的時間極短,可獲得高質量的表面,絕無灼傷。并且提高了工件溫度的均勻性,零件變形小。由于其改善了工藝條件,在相同的時間內或者不利于氮化的條件下,能提高層深。能提高設備的利用率,在直流電源的條件下,由于工藝參數和物理參數的相互影響,在保溫時電壓的調節范圍通常在650V左右,而采用脈沖電源,電壓調節范圍將提高,例如在處理狹縫時可將電壓提高到900V,增加了電源的有效輸出。有利于深孔、窄縫、微孔的滲氮,由于脈沖電源對空心陰極效應的抑制作用,可在深孔、窄縫、微孔內實現氮化。例如可在型腔≥Ф4×80(Ф32×1030)的深孔內實現氮化。節能,由于脈沖電源可有效地抑制空心陰極效應的產生,避免小孔、窄縫處打死弧,取消了堵孔等工序,省去了不必要的輔助工時,縮短了工藝周期,節省了大量的人力物力,提高了設備的綜合使用效率。此外脈沖電源中限流電阻的減小,也可節省部分能量,因此脈沖電源較直流電源更加節能。離子氮化都有哪些工藝?

離子氮化能有效提高金屬的疲勞強度,延長金屬材料的使用壽命。金屬在交變載荷作用下,表面容易產生疲勞裂紋,終導致材料失效。離子氮化形成的氮化層存在殘余壓應力,這一壓應力可抵消部分交變載荷產生的拉應力,從而延緩疲勞裂紋的萌生和擴展。例如,彈簧鋼經離子氮化處理后,疲勞壽命可提高數倍。在機械傳動部件中,如傳動軸,離子氮化處理使其能更好地承受頻繁的啟動、停止和變速等交變載荷,降低疲勞斷裂的風險,為機械裝備的長期穩定運行提供了可靠保障。離子氮化和氣體氮化區別。河源金屬離子氮化對比

球鐵曲軸的離子氮化工藝。惠州合金鋼離子氮化優勢

離子氮化設備一般由電氣控制系統、真空爐體、滲劑氣體配氣系統、真空產生和維持系統、真空測量及控制系統等幾大部分組成。離子滲氮設備中重要的是電氣控制系統,根據控制系統電源種類的不同可分為直流電源(LD系列)和脈沖電源(LDMC系列)兩大類。大功率脈沖電源自上個世紀九十年代我所獨自研發成功以來,經過十多年的發展,發展到了第二代脈沖電源(PN-II),現已取代了直流電源,成為離子滲氮設備的優先電源。如果有離子氮化的需要,歡迎聯系。惠州合金鋼離子氮化優勢

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