1)  Nickel-chromizing
镍-铬共渗
2)  plasma Ni-Cr alloying
等离子镍铬共渗
3)  Ni
1.
Research on Jet Electrodepositing Ni Dendritic Crystal;
喷射电沉积镍枝晶基础工艺研究
2.
A Repid Graphit Furnace Atomic Absorption Spcetrometric Method for the Determination of Aluminum an Nie in Food;
石墨炉原子吸收法快速测定食品中铝和镍
3.
Determination of Co,Cr,Fe,Mn,Mo,Ni,Ti in PTA by DUO-ICP-AES;
DUO-ICP-AES测定精对苯二甲酸中的钴、铬、铁、锰、钼、镍、钛
4)  nickel
1.
Analysis of the Uncertainty for the Determination of Trace Nickel in TG6 Titanium Alloy by AAS;
原子吸收光谱法测定TG6钛合金中痕量镍不确定度的分析
2.
Direct Determination of Nickel in Copper-nickel Alloy by Dimethylglyoxime Photometry;
丁二酮肟光度法直接测定铜镍合金中镍
3.
The Current Situation and Prospects of the Process and Technology of Nickel Extraction from Laterite-nickel ore;
从红土镍矿中提取镍的技术研究现状及展望
5)  cobalt
1.
Simultaneous Determination of Microamounts of Nickel and Cobalt in Nickel Mineral by First-derivative Spectrophotometry;
用2-(4,5-二甲基-2-噻唑偶氮)-5-二甲氨基苯甲酸作显色剂导数光度法同时测定钴和镍
2.
The nickel electrolyte of low concentration cobalt and solution of richness cobalt can be obtained by purifying nickel electrolyte by solvent extraction with P507.
采用P507溶剂萃取深度净化镍电解液,得到符合镍电解工艺要求的低钴电解液和富钴溶液。
3.
Leaching rate of nickel and copper was more than 99% and leaching rate of cobalt was 87%.
浸出液用铁粉置换法分离铜、黄钠铁矾法除铁、NaF法除钙镁、P204深度除杂、P507分离镍钴,杂质去除率达99。
6)  nickle
1.
Research on Castability of Dental Titanium Containing Nickle Based Ceramic Metal Alloys;
牙科含钛镍基烤瓷合金可铸造性研究
2.
Study on the Reaction and Applicatoin of Nickle with Meso Tetra(4 bromophenyl)Porphyrin;
meso-四(4-溴基苯基)卟啉与镍显色反应的研究及应用
3.
Using EDTA as titratant,murexide as indicator,sodium tartrate ammonium fluoride and sodium thiosulfate as masking agent,nickle concentration was determined in ammonic medium.
以EDTA为滴定剂,紫脲酸铵为指示剂,NH4F、酒石酸钾钠、Na2S2O3为掩蔽剂,在氨性介质中测定镍的浓度;在pH值为8。
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。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。