【摘 要】
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以42CrMo钢为材料,研究了直流电场催渗盐浴渗氮技术.该技术在渗氮盐浴中通过在被渗样品间施加合适参数的直流电场予以实现.利用光学显微镜、显微硬度计和X射线衍射仪对渗层的显微组织、渗层厚度、硬度及物相进行了测试和分析.研究结果表明:直流电场可以显著提高盐浴渗氮速度,降低渗氮温度或缩短渗氮时间;在外加电压7.5V直流电场条件下,保温时间为80min时,处理温度530℃获得的化合物层厚度与同样时间常规
【机 构】
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常州大学材料科学与工程学院,江苏省表面工程技术重点实验室,江苏常州213164 常州大学材料科学与
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以42CrMo钢为材料,研究了直流电场催渗盐浴渗氮技术.该技术在渗氮盐浴中通过在被渗样品间施加合适参数的直流电场予以实现.利用光学显微镜、显微硬度计和X射线衍射仪对渗层的显微组织、渗层厚度、硬度及物相进行了测试和分析.研究结果表明:直流电场可以显著提高盐浴渗氮速度,降低渗氮温度或缩短渗氮时间;在外加电压7.5V直流电场条件下,保温时间为80min时,处理温度530℃获得的化合物层厚度与同样时间常规盐浴氮化560℃时获得的层深相近,约为6.7μm,处理温度为560℃时化合物层厚度提高到12.1μm.施加直流电场不改变渗层物相,均由ε-Fe3N相及少量γ-Fe4N相和CrN相构成.直流电场盐浴氮化处理后的42CrMo钢的截面显微硬度大幅度的提高,经过575℃、80min,7.5V盐浴氮化后的试样截面显微硬度达到1150 HV0.01,是基体硬度的3倍.同时,施加电场盐浴渗氮使42CrMo钢截面显微硬度得到明显提高.
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