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nm400耐磨板軟氮化處理流程:液氮→減壓→成型電機同步電磁閥→流量汁→射流元件→附壁罐身氮化處理的關鍵是在罐身外形成一層氣體保護膜,使焊縫與空氣隔絕。

軟氮化處理技術是在0.1-10TOrr的含氮氣氛中進行,以爐體為陽極,被處理工件為陰極,在陰陽極間加數(shù)百伏的高壓直流。由于輝光放電會產生象霓紅燈一樣的輝光覆蓋于被處理工件表面使其加熱升溫,同時依靠陰極濺射及離子化作用等進行表面氮化強化處理。軟氮化處理良好的韌性:經氣體氮化處理和鹽浴氮化處理的工件表面通常會出現(xiàn)較厚(20um以上)的化合物層,這是由于ε+γ′兩相組成的不均勻混合物層,里層則為擴散層。

因此,在化合物內產生三相顯微應力,若在此方向上再略加外力就會產生微裂紋,此裂紋逐漸擴展而使整個化合物層剝落,含鉻,鋁滲氮鋼的化合物層很脆,氣體氮化處理后一般都要把它磨去才能使用。
(1)通過將碳材和渣進行混合后加熱可產生(FetO)和(P2O5)的還原。當溫度越高且堿度越低時,(FetO)和(P2O5)的還原率就越高。
(2)根據還原后渣的(FetO)濃度推算的氧位勢為10-13~10-17atm。另外,在FetO的活度達到0.01左右前的還原條件下,(P2O5)的去除率超過50%。
(3)根據實驗后的渣成分和溫度計算的渣-金屬間的磷分配比越大,磷從渣中的去除率就越小。
(4)根據實驗前后的磷質量平衡,可以確認存在著不明原因產生的磷,這意味著實驗過程中會產生氣化脫磷反應。

 



伴隨我國工業(yè)技術的不斷發(fā)展,自動化程度的不斷提高,企業(yè)重視機械設備及零部件材料磨損而引起的危害程度也在不斷提高.磨損作為材料的主要失效形式之一,對生(略)的經濟損失也是非常嚴重的.因此,有效地減少摩擦磨損并提高材料的機械性能是具有非常重大的經濟意義.堆焊技術作為常用的表面強化技術,經常應用于提高材料的耐磨性.由于銅及銅合金相對價格便宜,而且具有較好耐磨性、耐蝕性、導電性及導熱性等特點,(略)為重要堆焊合金廣(略)多領域.人們提高耐磨板性的渴望,逐漸從針對母材的轉移到進一步提高堆焊層的性能.向堆焊過程中加入磁場作用,通過磁攪拌細化晶粒達到提高堆焊層的效果成為一個重要的手段. 本文采用反極性弱等離子弧粉(略)鋁青銅、紫銅合金粉末分別堆焊到20g低碳鋼、HT200灰口鑄鐵母材上.并首次對其進行外加橫向交流磁場的嘗試,通過對堆焊層進行顯微硬度、磨銷磨損、金相顯微鏡、掃描電鏡以及線掃描等實驗,對比分析不同堆焊電流和磁場電流對堆焊層硬度(略)形性、顯微組織及界面結合等方面的影響。




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