产品详细介绍
软氮化处理技术是在0.1-10TOrr的含氮气氛中进行,以炉体为阳极,被处理工件为阴极,在阴阳极间加数百伏的高压直流。由于辉光放电会产生象霓红灯一样的辉光覆盖于被处理工件表面使其加热升温,同时依靠阴极溅射及离子化作用等进行表面氮化强化处理。软氮化处理良好的韧性:经气体氮化处理和盐浴氮化处理的工件表面通常会出现较厚(20um以上)的化合物层,这是由于ε+γ′两相组成的不均匀混合物层,里层则为扩散层。
因此,在化合物内产生三相显微应力,若在此方向上再略加外力就会产生微裂纹,此裂纹逐渐扩展而使整个化合物层剥落,含鉻,铝渗氮钢的化合物层很脆,气体氮化处理后一般都要把它磨去才能使用。
(1)通过将碳材和渣进行混合后加热可产生(FetO)和(P2O5)的还原。当温度越高且碱度越低时,(FetO)和(P2O5)的还原率就越高。
(2)根据还原后渣的(FetO)浓度推算的氧位势为10-13~10-17atm。另外,在FetO的活度达到0.01左右前的还原条件下,(P2O5)的去除率超过50%。
(3)根据实验后的渣成分和温度计算的渣-金属间的磷分配比越大,磷从渣中的去除率就越小。
(4)根据实验前后的磷质量平衡,可以确认存在着不明原因产生的磷,这意味着实验过程中会产生气化脱磷反应。
多数NM450耐磨板淬火后只进行一次回火处理。谢敬佩等人对,(C)二 0 .3%一0.5%、w(Mn)二0.5%一1.50%、,(51)二1.1%一1.9%、二(Cr)==1.2%一1.9%、二(Mo)=0.1%一0.7%的NM450耐磨板进行T一次回火和二次回火后的性能比较。图2一0为NM450耐磨板经过880℃、910℃、930℃、960℃淬火后,在不同回火温度下的硬度和冲击韧度的变化曲线。从图2一oa中可以看出,NM450耐磨板的冲击韧度随着回火温度的升高而增加,但冲击韧度值变化幅度是不一致的,当回火温度高于240℃时,冲击韧度值增加幅度不大,趋于平缓;而在回火温度低于240℃时,随着回火温度的升高,冲击韧度值变化幅度较为明显。从图2一20b可以看出,不同淬火状态下回火后的硬度变化趋势基本是一致的,随着回火温度的升高而降低,但回火温度低于240℃时,硬度值变化不大,之后随着回火温度的升高,硬度下降幅度明显增加。表2一0是NM450耐磨板二次回火后的性能比较,二次回火后材料的硬度在54HRc以上,冲击韧度在以上,抗拉强度略有提高,二次回火后NM450耐磨板的硬度轻微下降,下降值仅为1.1 HRC左右,但二次回火后NM450耐磨板的冲击韧度却比一次回火增加。因此,经过二次回火可使NM450耐磨板具有高硬度和高强韧性。
近耐磨板行业发展的很快,而且市场份额也越来越大。在市场中也出现了各种不同类型的耐磨板。耐磨板的应用也越来越广泛。但是也有一些厂家以次充好,生产垃圾耐磨板,欺骗消费者。消费者购买了耐磨板之后,才发现质量以及用途上的隐患。让很多消费者非常气愤。因为耐磨板的制作技术,还没有得到普及的程度,一些小的耐磨板作坊根本不具备生产耐磨板的技术。那么消费者如何去判断自己购买的耐磨板是否是真的呢?
其实在这个时候,有着很多常规的方法,可以给我们提供帮助。比如说我们,看一下钢材的成分,是不是足够的均匀。因为劣质的无缝耐磨板,管道中的杂质比较的多,钢材的密度偏小。一旦我们从管道的截面,发现了管道中,成分比较的混乱,那么这一定,不是合格的无缝耐磨板。第二,就是劣质的无缝耐磨板,尺寸的超差十分的严重。因此我们可以,使用游标卡尺,来检车一下,耐磨板各个部分的的尺寸大小,看看是不是,符合无缝耐磨板的标准。如果没有游标卡尺,我们可以对耐磨板,进行称量核对。第三,劣质的无缝耐磨板,内径的尺寸波动很大,但合格的无缝耐磨板,内径的尺寸也是十分的稳定。
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