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文档简介
1、 渗硼层厚度、表面硬度与渗硼时间渗硼时间(小时)渗硼层厚度(mm)硬度(HV)30.045112040.052112050.0671160氢氧化钠溶液 盐酸 硫酸 腐蚀后试样实物照片 渗硼与未渗硼试样在H2SO4、HCL介质中的腐蚀失重比较 试样的磨损失重比较 Fig.1 XRD patterns of AISI 1045 steel treated with different boriding agents at 1213K:(a) without Nd2O3 addition,(b)with Nd2O3 addition.Fig.2 Optical micrographs of bori
2、ded AISI 1045 steel subjected to different process temperatures: (a) 1093K, (b) 1093K with Nd2O3 addition, (c) 1213K,(d) 1213K with Nd2O3 addition.Fig.3 Boride layer thickness vs. boriding time for various process temperatures.Ktd 2 )(0RTQeKK )(lnln0RTQKKFig.4 Growth rate constant vs. temperature of
3、 borided AISI 1045 steel.2BF3 + B4C = 3BF2+ 3B + C G5 (5)3KF + 3BF3 + 2Nd2O3 = 4NdF3 + 3KO2 + 3B G6 (6)2KO2 = K2O2 + O2 G7 (7)2BF3 + 3B4C + Nd2O3 + 6O2= 2NdF3 + 2B2O3 + B + 3CO G8 (8)2BF3 + B4C + 3Fe + 2O2 = 3FeF2 + B2O3 + 6B + CO G9 (9)B4C + 2KF + Fe + 3O2 = 2B + FeF2 + 2K2O + B2O3 + CO2 G10 (10)2B
4、F3 + SiC + 3Fe + 3O2 = 3FeF2 + SiO2 + B2O3 + CO G11 (11)B4C + 2KF + 3O2 = B +BF2 + B2O3 + K2O + CO G12 (12) Fig.6 Changes of Gibbs free energy as a temperature for different reactions. Fig.7 Element mapping on the surfaces of the AISI 1045 steel borided at 1053 K Fig.8 Element mapping on the surface
5、s of the AISI 1045 steel borided at 1133 K. Fig.9 EDS spectrum of tiny sphere on surface of RE-borided AISI 1045 steel at 1133 K.Fig.10 Element mapping on the surfaces of the AISI 1045 steel borided at 1213 K.离子氮化离子氮化早在1932年就由一个德国人发明了,上世纪上世纪60年年代在德国、瑞士等国开始应用代在德国、瑞士等国开始应用。我国是70年代开始研制和应用的。原理原理: 就是把工件放入氮化炉中,抽真空至1.33Pa左右通入少量的氨气氨气,当气压升到70Pa左右接通电源,工件是阴极,在阴极与阳极间加上直流高压,就会产生辉光放电辉光放电。气体电离了了,氮离子氮离子、氢离子氢离子就会在电场作用下冲向工件表面,产生大量的热把工件加热到热把工件加热到520-550,氮离子和氮原子就会氮离子和氮原子就会在工件表面吸附、扩散,形成氮化层。保温一段时间后,断在工件表面吸附、扩散,形成氮化层。保温一段时间后,断电、停气、降温
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