H13钢气硬氮化与气软氮化比较分析技术

导 读
厚德载物,传递能量;喜欢就点击顶部共享交流平台 吧。摘 要:本文通过对H对比分析了13模钢气体硬氮化和气体软氮化的原理、工艺参数和组织性能。结果表明,气体硬氮化和气体软氮化各有优缺点,应采用适合企业实际情况的氮化方法。关键词:气体硬氮化、气体软氮化、H13模具钢、铝型材挤压DAXINGcp
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1、前言H13模具钢碳钒含量高,耐磨性好,韧性相对较弱,耐热性好,强度硬度高,耐磨韧性高,综合力学性能优异,抗回火稳定性高,是目前应用更广泛、更具代表性的热模具钢。H使用前应适当淬火13模具钢 回火和其他热处理可以获得良好的综合性能。挤压模具直接接触高温锭,承受高温、高压、剧烈摩擦等作用。工作条件极差,模具容易因磨损和疲劳而失效,显著降低了模具的使用寿命。H13钢模具的表面改性是全面提高模具寿命的关键。采用表面渗氮技术提高模具材料的表面质量是一种低成本、方便、实用的处理方法。常用的氮化方法有气体氮化、液体氮化、光离子氮化、真空氮化等。气体氮化可分为硬氮化和软氮化。2
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2.气体硬氮化2.1.气体硬氮化的原理,即气体渗氮,是指氮原子在一定温度下渗入钢表面的化学热处理工艺。为了区分它与气体的软氮化,也称为气体硬氮化。气体渗氮时,将工件放入炉中并放置NH气体直接输入500~5600℃氮化炉内, NH3气体在高于480℃时经热分解如下:2NH3 →2〔N〕 3 H大多数产生大解氮原子的氮原子N2气体,少量活性氮原子被工件表面吸收,然后扩散到工件内部。一段时间后,工件表面获得一定深度的氮化层。氮化层包括外层的化合层(也称为白色亮层)和相邻的扩散层(也称为暗黑色层)。白色亮层对磨损起着决定性的作用。气体渗氮后,其组织主要为ε相与γ′相、处理不当容易产生ξ相,应尽量避免ξ相的产生。ε相和γ′硬度高、结构致密、耐磨性好的化合物层(白亮层);ε电极电位高,耐腐蚀性好;因此,提高了工件的耐磨性和耐腐蚀性。基体中的铁和合金元素(Mo、V、Cr等)与氮具有较强的亲和力,与氮原子形成多种合金氮化物,显著提高氮层的硬度;各种氮化物的比例大于铁。氮渗透后,材料表面形成较大的残余压力应力,可抵消无外拉应力,显著提高钢的抗高周疲劳性能。.2.氮化规律气体氮化的主要工艺参数是氮化温度、氮化时间和氨分解率。它们对渗氮速度、氮化层深度、氮化层硬度和耐磨性、耐腐蚀性和韧性有很大影响。当氮化时间与氨分解率相同时,随着温度的升高,氮化层增厚,氮化弥散度降低。当温度升高到580时℃以上后,表面硬度下降。氮原子扩散速度减慢,渗透层浅,表面硬度高,脆性大。氮化温度一般控制在520-540℃。氨分解率一般控制在20%-60%以内,一般在40%左右。氨分解率大于60%会降低氮化层的硬度和耐磨性;大于70%后,氮化层的深度会急剧下降。氮化保温时间取决于氮化温度和氮化层的深度要求。保温时间越长,氮化层越深,但渗透硬度会降低。3
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3.气体软氮化3.1.气体软氮化的原理,即气体氮碳共渗,是指以气体渗氮为主,以渗碳为辅的低温氮碳共渗。50%氨是用介质 50%吸热气体(Nitemper法);35%-50%氨 50-60%放热式气体(Nitroc方法)和通氨时滴注乙醇或甲酰胺。在软氮化过程中,由于碳原子在软氮化过程中ε软氮表面是碳和氮的常见化合物,具有良好的韧性和耐磨性。在气体软氮化过程中,碳原子溶解度低,很快达到饱和状态,沉淀了许多超微碳化点。作为氮化物结晶的核心,这些碳化点促进了氮化物的形成。当表面氮浓度达到一定水平时,就会形成ε相,而ε相的碳溶解能力很高,反过来可以加速碳的溶解。气体软氮化后,其组织由ε相,γ′含氮渗碳体相和Fe3(C,N)碳会降低氮的扩散速度,因此热应力和组织应力大于硬氮,渗层较薄。但与此同时,由于没有软氮层ξ因此,氮化层的韧性优于硬氮化后。.气体软氮化的主要工艺参数是氮化温度、氮化时间和氮化气氛。气体软氮化温度通常为560-570℃,氮化物层在这个温度下硬度更高。氮化时间通常为3-4小时,因为化合物层的硬度在2-3小时内达到更高,而氮化物层的深度随着时间的推移而缓慢增加。氮化气氛由氨分解率和碳渗透剂的滴速决定。4
4、对比分析4.1.试验内容取同批次H共有4件模具钢,其中2件用于气体硬氮化,另外2件用于气体软氮化。气体硬氮化氮化工艺如下:氮化温度530±10℃,氮化时间为15小时,氨分解率为25%-30%。样品编号为1-2。氨和甲酰胺是气体软氮化的共渗介质。氮化过程如下:氮化温度为570±10℃,保温期氨分解率控制在25%-30%,甲酰胺滴量为70-80滴/分,保温时间为3-4小时;净化期氨图1是所得样品渗氮层硬度梯度的比较。因此
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5、结论
H13模具钢气体硬氮化和气体软氮化后,硬度与白亮层的差距很小,能更好地适应铝型材热挤压的工作环境。气体软氮化效率高,但工艺相对复杂,对操作人员要求高。铝型材制造商应根据自己的需要和实际情况选择合适的氮化方法。6
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参考文献
潘健生 2009-01年艺,高等教育出版社,2009-01
吴锡坤,中南大学出版社,铝型材加工实用技术手册,2006
蔡美良 丁蕙麟 孟沪龙,新编工模具钢
楼芬丽 张开 张建华 方国平,H13钢表面处理技术,金属热处理,2002,27(6):28-30
邓汝荣 1998年铝加工,21(2):28-31
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