1)  carbonitriding
共渗
1.
Firstly,the experiment of C-N-RE carbonitriding for 20 steel textile ring at different temperatures and times is conducted.
用55%KCl+45%NaCl作为基础盐,以“603”无毒液体渗碳剂添加适量的NH4Cl和微量的镧系氯化稀土等均匀混合后制成“混合渗剂”,首先在实验室内对20钢纺织钢领进行了不同温度和时间的C-N-RE共渗试验。
2)  Co-penetrating (Boron-Zirconizing BZr)
共渗(硼锆共渗、BZr)
3)  multi-element penetration
多元共渗
1.
Study on blowout preventer material by multi-element penetration;
防喷器材料多元共渗后的研究
2.
The experiment results show that after multi-element penetration,the hardness,abrasive resistance and corrosion resistance have been greatly improved with new compounds forming.
采用粉末包埋法对黄铜进行单元渗铝和铝、锰、铁多元共渗,对渗后试样分别进行硬度、抗腐蚀性能和摩擦磨损性能的测试。
3.
Corrosion performance of 20 steel was improved by low temperature gas multi-element penetration technique.
采用低温气体多元共渗技术在20钢表面同时渗入碳、氮、氧三种元素,利用X射线衍射仪(XRD)测定了渗层的相组成;另外测试了渗层在浓度为1。
4)  Nitrocarburizing
氮碳共渗
1.
Research on Ti Catalytic salt bath Nitrocarburizing of W_(18)Cr_4V steel;
W_(18)Cr_4V钢钛催渗盐浴氮碳共渗工艺研究
2.
Effects of Ti catalysis salt bath nitrocarburizing on surface properties of H13 steel;
钛催渗盐浴氮碳共渗对H13表面性能的影响
3.
The wear-resistance test was done on HQ-1 wear test machine, and carried out comparison the ion-nitrocarburizing with the general ion nitriding.
用金相显微镜和X射线衍射仪研究了40Cr钢经氮气/甲烷离子氮碳共渗后的显微组织和微观结构,在HQ-1型摩擦磨损试验机上进行了耐磨性试验,并与普通氨气离子渗氮结果进行比较。
5)  iron-aluminum diffusing layer
Fe-Al共渗
1.
Study on the structure and property of iron-aluminum diffusing layer on pure copper substrate;
纯铜表面Fe-Al共渗组织结构及性能研究
6)  Fe-Al permeation
铁铝共渗
参考词条
补充资料:HF120真空离子渗碳(碳氮共渗)设备
一、设备特点:

1、加热室、过渡室、油淬室为立式结构(也可卧式)。
2、石墨碳棒加热,加热速度快,温度均匀,使用寿命。
3、脉冲偏压源,提供高稳定的强渗电源。
4、可实现气淬;油淬;真空退火;真空回火等多种工艺过程。

二、工艺特点:

1、渗碳温度可大幅度降低,实现渗碳温度与加热淬火温度一致,避免重复加热,节省能源,减小零件变形量。
2、不使用防渗剂,不渗的地方用铁板遮挡住即可,例:齿轮可先渗碳淬火再拉键槽。
3、对齿轮而言,渗碳优势明显,通过工艺控制可实现在节园部分渗层深齿根部分渗层略浅。

例如:对渗碳层深0.8mm以上。
真空离子渗碳:860℃~880℃保温2.5h+扩散0.5h淬火。
气体渗碳:930℃保温3h+扩散1h冷却,再加热至860℃淬火。

4、耗气量甚微,节能环保。
5、设备功率分别为:30/20;40/15;50/30;65/50;90/30。(电阻加热功率/辉光放电功率)。
6、工艺类型 等离子体渗碳或碳氮共渗的特点之一,是无忧机械电子在渗入的初期在工件表面就很容易建立高碳浓度,加上表面碳浓度随处理时间的延长而增加,所以必须采取渗碳加扩散的工艺(尤其对渗层较深的工件)。
7、设备示意图:

8、等离子体渗碳的原理

等离子体渗碳的原理与离子渗氮相似。工件渗碳时所需的活性碳原子或离子,不仅象常规气体渗碳一样利用热分解反应,而且还利用辉光放电时在阴极(工件)位降区中工作气体的电离而获得。以渗碳介质丙烷为例,它在等离子渗碳中的反应过程如下:

辉光放电
C3H8————————Cr+C2H6+H2
900~1000℃

辉光放电
C3H8————————Cr+CH4+H2
900~1000℃

辉光放电
C3H8————————Cr+ 2H2
900~1000℃

式中Cr 活性碳原子和离子

9、等离子渗碳的优点

⑴渗碳速度快

由于它是在真空中加热,并有高能离子的轰击,致使被处理件表面洁净与活化,再加上渗碳气体由于热分解与电离的双重作用,并在直流脉冲电场的作用下,使得工件表面附近的空间在短时间内就形成高的碳离子浓度区,从而加速了碳向工件的渗入与扩散,大大缩短渗碳时间。例如880℃,1h的离子渗碳就可获得0.6mm深的硬化层,同常规气体渗碳相比,可以缩短约50%的时间。

⑵渗层容易控制

由于工作气氛气压,放电电流密度、渗碳气体的流量及导入时间以及点燃辉光等都可以按需要预先设定并调节,因而能准确控制渗层。例如,通过调节放电电流密度值,就可以很容易控制表面碳浓度及硬化层深度。
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