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普及率和脆的氨分解率

作者:admin 发布日期:2021-01-26

普及率和脆的氨分解率

对于38CrMoAl钢,氨分解速率对透层脆性有重要影响。制氮机按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备。制氮机厂家空气为原料,以优质碳分子筛为吸附剂,运用变压吸附原理(PSA),利用充满微孔的分子筛,对空气进行选择性吸附,以达到氧氮分离的目的。 氨分解速率本质上是炉膛内氮势的反映。制氮机厂家空气为原料,以优质碳分子筛为吸附剂,运用变压吸附原理(PSA),利用充满微孔的分子筛,对空气进行选择性吸附,以达到氧氮分离的目的。 氨分解速率低,大气氮势高,氨分解速率高,大气氮势低。 根据数据[2],常规两级气体渗氮的脆性不易产生,但由于实际生产中氨分解速率控制不当,即使两级渗氮仍会使脆性超差,影响渗氮速度。

38CrMoAl钢的Al元素为氮原子亲和力特别强,在低氨分解速率,即潜在的高氮气气氛下,在表面迅速富含活性氮原子,在工件内部充分地扩散的气氛没有的情况下,它可以容易地形成ε+γγ“3相组织的层,即,白色层[3],当> 11.4%的氮浓度,低于500℃的温度。]?会产生ζ相,在一个的情况下白色层ζ相,氮化层脆性高。根据原来的记录和分析认为笔者长期生产实践中,脆性扩散层主要产于氮化的初始阶段。在加热阶段中,当温度升高到400?500的范围内℃,氨开始分解,并且分解率,高氮势,同样在这种情况下,工件的凹凸的温度,工件的富氮表面,这是难以奏效的内部扩散。由于低于500炉温℃,氮原子的表面上堆积成快速ε,ε+γ“相和白色层变厚时,由于高氮势,ζ相也容易形成白色层脆性增加。在α相中活性氮原子,ε相的扩散系数,只有1/60 1/100?,γ“相的扩散系数更小,所以容易氮化的开始形成高脆性白色层。一旦交会阻碍氮原子的脆性白色层,渗透和扩散,减少渗氮速率。分析结果表明,生产记录的,氮化2?3小时的孵育中的氨分解率之前<而16%,38CrMoAl钢氮化钢显著脆性增加,渗透深度减小。在表2中,如图所示。

  表2渗氮最初发展阶段2~3h氨分解率对渗层、脆性的影响

氨分解率(%) 渗层深度/mm 硬度HV10 脆性指数级别 16~21 0.50 862 1 4~15 0.40 1026 3 14~21 0.40 1105 4 13~20 0.45 1048 3 16~21 0.50 1053 1 18~21 0.60 1094 2

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