运用正交试验法,研究H13钢气体渗氮工艺.以获得较高表面硬度和渗层厚度为依据,分析影响渗氮层结构和性能的主要工艺因素,确定出最佳工艺参数.采用光学显微镜及X射线衍射研究渗氮层的组织结构,采用显微硬度计测定化合物层的显微硬度.结果表明,影响渗氮层硬度和厚度的主要因素是渗氮温度和氛气分解率,最大渗层厚度为244.3μm,最大显微硬度为1212.6Hv;最佳氮化工艺为:渗氮前560℃回火,氮化温度535℃,氮化时间15h,氨气分解率50%.
参考文献
[1] | 王鹏;张杰江;胡亚民 .[J].模具工程,2007,10:17-24. |
[2] | Persson A;Hogmark S;Bergstrom J .[J].International Journal of Fatigue,2004,26(05):1095-1107. |
[3] | Ma Shengli;Li Yanhuai;Xu Kewei .[J].Surface and Coatings Technology,2001,13(07):116-121. |
[4] | 潘应君,吴新杰,张细菊,刘绍友.H13模具钢离子渗氮层的组织与性能[J].金属热处理,2003(05):39-42. |
[5] | 楼芬丽,张开,章建华,方国平.H13钢的表面处理技术[J].金属热处理,2002(06):28-30. |
[6] | 史菲,林香祝.1Cr18Ni9Ti钢等离子氮化工艺参数的优化[J].铸造技术,2008(11):1601-1604. |
[7] | 李晖,李润方,许洪斌,黄奇.离子氮化的32Cr2MoV钢离子镀膜优化工艺及组织[J].铸造技术,2006(09):968-970. |
[8] | Akhtar S S;Arif A F M;Yilbas B S.[J].Journal of Materials Engineering and Performance,2009(06):233-235. |
[9] | 林高用,郑小燕,冯迪,杨伟,张胜华.热处理状态对H13模具钢渗氮层的影响[J].钢铁,2008(12):63-66. |
[10] | 5R安全;邓芬燕 .[J].模具制造,2003,209:55-57. |
[11] | Bell T;Mao.K;Sun Y.[J].Surface and Coatings Technology,1998(108-109):360-368. |
[12] | 胡明娟;潘健生.钢铁化学热处理原理[M].上海:上海交通大学出版社,1996:19-106. |
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