氮碳共滲是表面硬化處理技術的一個變種。氮碳共滲是一個將氮、碳以及少量氧原子擴散入鋼部件中,并在表層形成一層化合物層與擴散層的熱化學擴散工藝。氮碳共滲是獲得滲層較滲氮工藝更淺的一個變種。該工藝主要是在表層上生成一層防磨層,并提高抗疲勞特性。
費用較低;
耐磨性高;
抗磨損與抗膠著性強;
抗疲勞性能提高至120%;
抗腐蝕性能大大提高;
表面涂飾良好;
微形變;
可預料尺寸變化;且
可替代合金——以碳素鋼替代低合金鋼
該工藝的優勢在于可對沒有預先硬化過的材料進行硬化,可在較低的溫度下進行以將變形度降至最低水平,此外,與滲碳等其它表面硬化處理相比,其成本相對較低。
主要應用行業:
石油與天然氣,閥,泵,農業設備,汽車,沖壓,防止,擠壓及噴射鑄造業,以及槍械零部件。
主要應用于以下零部件:
石油與天然氣行業——齒輪與小齒輪軸
閥零部件——閥門,閥座,閥球,閥桿,調節閥
泵零部件——葉輪外殼,泵體,活塞,汽缸
農業設備——聯合收割機,分離器,農作物傳輸器、切割零部件
汽車——柴油機油泵、齒輪,曲軸與凸輪軸
沖壓——沖模、制模
紡織業——有槽鼓筒
擠壓與注射成形——成形螺旋鉆、滾筒、模具元件
使用滲氮工藝的材料,以及非合金材質也可使用氮碳共滲工藝,其耐磨性優良,抗疲勞性得到了改進,且成本低廉。該工藝廣泛應用于沖壓制品,可替代硬鍍鉻。
氮碳共滲在亞臨界溫度以下進行,該工藝包括將氮與碳滲入碳鋼表面以在表面生成一層化合物層,獲得更硬的表層而保持較軟的心部。
該化合物層耐磨、抗腐蝕,且不像滲氮工藝的零件那樣脆弱易碎。由于該化合物層提供了處理中所需的一個重要屬性,因此,在后續的加工制作中不得去除該化合物層?;衔飳酉碌谋〉臄U散層能顯著提高零部件的抗疲勞性。
氮碳共滲是表面硬化處理技術的一個變種。氮碳共滲是一個將氮、碳以及少量氧原子擴散入鋼部件中,并在表層形成一層化合物層與擴散層的熱化學擴散工藝。氮碳共滲是獲得滲層較滲氮工藝更淺的一個變種。該工藝主要是在表層上生成一層防磨層,并提高抗疲勞特性。
費用較低;
耐磨性高;
抗磨損與抗膠著性強;
抗疲勞性能提高至120%;
抗腐蝕性能大大提高;
表面涂飾良好;
微形變;
可預料尺寸變化;且
可替代合金——以碳素鋼替代低合金鋼
該工藝的優勢在于可對沒有預先硬化過的材料進行硬化,可在較低的溫度下進行以將變形度降至最低水平,此外,與滲碳等其它表面硬化處理相比,其成本相對較低。
主要應用行業:
石油與天然氣,閥,泵,農業設備,汽車,沖壓,防止,擠壓及噴射鑄造業,以及槍械零部件。
主要應用于以下零部件:
石油與天然氣行業——齒輪與小齒輪軸
閥零部件——閥門,閥座,閥球,閥桿,調節閥
泵零部件——葉輪外殼,泵體,活塞,汽缸
農業設備——聯合收割機,分離器,農作物傳輸器、切割零部件
汽車——柴油機油泵、齒輪,曲軸與凸輪軸
沖壓——沖模、制模
紡織業——有槽鼓筒
擠壓與注射成形——成形螺旋鉆、滾筒、模具元件
使用滲氮工藝的材料,以及非合金材質也可使用氮碳共滲工藝,其耐磨性優良,抗疲勞性得到了改進,且成本低廉。該工藝廣泛應用于沖壓制品,可替代硬鍍鉻。
氮碳共滲在亞臨界溫度以下進行,該工藝包括將氮與碳滲入碳鋼表面以在表面生成一層化合物層,獲得更硬的表層而保持較軟的心部。
該化合物層耐磨、抗腐蝕,且不像滲氮工藝的零件那樣脆弱易碎。由于該化合物層提供了處理中所需的一個重要屬性,因此,在后續的加工制作中不得去除該化合物層?;衔飳酉碌谋〉臄U散層能顯著提高零部件的抗疲勞性。
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