化學(xué)熱處理是利用化學(xué)反應(yīng)、有時(shí)兼用物理方法改變鋼件表層化學(xué)成分及組織結(jié)構(gòu),以便得到比均質(zhì)材料更好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益的金屬熱處理工藝。
由于機(jī)械零件的失效和破壞大多數(shù)都萌發(fā)在表面層,特別在可能引起磨損、疲勞、金屬腐蝕、氧化等條件下工作的零件,表面層的性能尤為重要。經(jīng)化學(xué)熱處理后的鋼件,實(shí)質(zhì)上可以認(rèn)為是一種特殊復(fù)合材料。心部為原始成分的鋼,表層則是滲入了合金元素的材料。
心部與表層之間是緊密的晶體型結(jié)合,它比電鍍等表面復(fù)護(hù)技術(shù)所獲得的心、表部的結(jié)合要強(qiáng)得多。
化學(xué)熱處理的目的
提高零件的耐磨性采用鋼件滲碳淬火法可獲得高碳馬氏體硬化表層;合金鋼件用滲氮方法可獲得合金氮,化學(xué)熱處理化物的彌散硬化表層。用這兩種方法獲得的鋼件表面硬度分別可達(dá)hrc58~62及hv800~1200。另一途徑是在鋼件表面形成減磨、抗粘結(jié)薄膜以改善摩擦條件,同樣可提高耐磨性。例如,蒸汽處理表面產(chǎn)生四氧化三鐵薄膜有抗粘結(jié)的作用;表面硫化獲得硫化亞鐵薄膜,可兼有減磨與抗粘結(jié)的作用。近年來發(fā)展起來的多元共滲工藝,如氧氮滲,硫氮共滲,碳氮硫氧硼五元共滲等,能同時(shí)形成高硬度的擴(kuò)散層與抗粘或減磨薄膜,有效地提高零件的耐磨性,特別是抗粘結(jié)磨損性。②提高零件的疲勞強(qiáng)度滲碳、滲氮、軟氮化和碳氮共滲等方法,都可使鋼零件在表面強(qiáng)化的同時(shí),在零件表面形成殘余壓應(yīng)力,有效地提高零件的疲勞強(qiáng)度。
③提高零件的抗蝕性與抗高溫氧化性 例如,滲氮可提高零件抗大氣腐蝕性能;鋼件滲鋁、滲鉻、滲硅后,與氧或腐蝕介質(zhì)作用形成致密、穩(wěn)定的al2o3、cr2o3、sio2保護(hù)膜,提高抗蝕性及高溫抗氧化性。
通常,鋼件硬化的同時(shí)會(huì)帶來脆化。用表面硬化方法提高表面硬度時(shí),仍能保持心部處于較好的韌性狀態(tài),因此它比零件整體淬火硬化方法能更好地解決鋼件硬化與其韌性的矛盾?;瘜W(xué)熱處理使鋼件表層的化學(xué)成分與組織同時(shí)改變,因此它比高、中頻電感應(yīng)、火焰淬火等表面淬火硬化方法效果更好。如果滲入元素選擇適當(dāng),可獲得適應(yīng)零件多種性能要求的表面層。(轉(zhuǎn)載于熱家網(wǎng))
nj-jx8型電腦金相分析儀器是一套用于各種鑄鐵(灰口、球墨)、合金鋼、不銹鋼、銅合金等材料金相分析的儀器,該系統(tǒng)采用了的計(jì)算機(jī)和信息技術(shù),集成了數(shù)碼采像裝置和計(jì)算機(jī)輔助金相分析軟件,直接從顯微鏡上獲取金相組織圖像并以數(shù)字圖像文件格式存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)中,系統(tǒng)對(duì)圖像做進(jìn)一步處理和分析,以計(jì)算出所需檢測參數(shù),并可將檢測結(jié)果以報(bào)告形式打印輸出。
南京諾金高速分析儀器廠
2021年3月26日