1)  compound chromizing
复合渗
2)  composite-chromizing
复合渗铬
3)  compound layer
复合渗层
1.
The microstructure and the phase structure of compound layer and the mechanical property was analyzed.
研究了304奥氏体不锈钢经渗铬固溶渗氮复合处理后,复合渗层的金相组织、相结构、渗层硬度、渗层脆性、力学性能、渗层深度、铬浓度分布。
4)  composite depositing
复合渗镀
1.
Based on the composite depositing technology by the arc-added glow discharge, the composite target was used to deposit Cu and Ti alloy on the Al_2O_3 ceramics surface, realizing the surface alloying of Al_2O_3 ceramics.
基于加弧辉光复合渗镀技术,采用自行研制的复合靶对Al2 O3陶瓷表面进行Cu、Ti复合渗镀,实现了Al2 O3陶瓷表面合金化。
2.
Based on the composite depositing technology by the arc-added glow discharge, the composite target was used to deposit Cu and Ti alloy on the Al_2O_3 ceramics surface, realizing the surface alloying of A1_2O_3 ceramics.
基于加弧辉光复合渗镀技术,采用自行研制的复合靶对Al_2O_3陶瓷表面进行Cu、Ti复合渗镀,实现了Al_O_3陶瓷表面合金化。
5)  complex boriding
复合渗硼
1.
This paper generalizes the present conditions on the technologies of complex boriding within recent years and discusses the structure and properties of hardening layer in different temperatures.
综述了近年来复合渗硼工艺的现状 ,论述了在不同温度下复合渗硼的组织结构及性能 ,介绍了等离子复合渗硼和激光复合渗硼 ,对中温复合渗硼进行了分析 ,重点介绍了低温渗硼。
6)  multiboronizing
硼复合渗
参考词条
补充资料:稀土复合渗技术在轮胎模具中的应用
[摘要]采用强韧化预先热处理新工艺及稀土复合渗的表面强化新技术,使轮胎棋具的服役性能和使用寿命大大提高,轮胎模具的表面性能也明显提高,达到了模具微变形、环保节能的目的。
关键词 轮胎模具 强韧化处理 稀土复合渗 表面强化

1 前言

    轮胎模具在近10年获得了高速发展,从上世纪80年代成功研制第一批子午线轮胎活络模具开始,我国轮胎模具制造技术日趋成熟。进入21世纪,随着我国汽车制造业的迅猛崛起,轮胎模具制造业更面临前所未有的发展机遇。

    提高轮胎模具的工作性能和使用寿命,为轮胎下业提供更优质业经济的轮胎模具,创造更好的社会效益和经济效益,是轮胎模具制造业一直追求的目标。

    轮胎模具选用材料及具热处取、表面强化处理是影响轮胎棋具什能和寿命诸因素中的主要因索。巨轮公司制造的轮胎校具采用国产优质塑料模具钢,保证了原材料的高致密度和高纯净度。在此基础上,设计制造强韧化热处理炉,应用先进的强韧化热处理工艺,根据细晶强化机理,获得显微组织的细晶粒度,使轮胎模具整体具有良好的综合力学性能,并为最终的模具表面强化处理提供理想的金相组织。稀土复合渗表面强化上艺在自行研制的表面强化处理设备中进行,对轮胎模具型腔部份及主要结构零部件实现Re-O-N-C四元索复合渗处理下艺,达到模具表面改性的口的,使其具有良好的耐磨、耐腐蚀、抗擦伤、抗咬合及耐疲劳性能,特别是显著提高轮胎模具在轮胎硫化过程中的耐腐蚀性能。

    实践证明,通过上述热处理及表面强化处理技术,可以采用碳素塑料模具钢(S45C、S50C)及低合金塑料模具钢(35CrMo,40Cr)取代昂贵的精密塑料模具钢(P20、718、2738),制造出在服役条件下具有良好使用性能和长寿命的轮胎模具,从而降低轮胎模具制造成本,提高国产轮胎模具的市场竞争力。

2 强韧化预先热处理工艺

    轮胎模具的服役条件比较恶劣,特别是子午线轮胎活络模具型腔及主要零部件长期处于160°的腐蚀性工作环境,承受各种复杂应力的作用。因此,轮胎模具要求其基体具有高的强韧性和其他良好的力学性能,而其表面应具有优异的耐磨性、耐蚀性和抗咬合性,模具基体的强韧性通过预先热处理工艺获得,这种特定的预先热处理工艺使模具得到均匀的细晶粒显微结构,从而具有高的强度和韧性,并改善切削性能,为模具最后的表面强化处理提供良好的金相组织。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。