盐浴碳氮共渗涂层的构造与性能.docx
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1、盐浴碳氮共渗涂层的构造与性能在由氰酸盐(KCNO和NaCNO)与碳酸盐(K2CO3和Na2CO3)组成的盐浴中添加适量稀土La,对35钢材料进行盐浴碳氮共渗,对涂层的显微组织、涂层的厚度、显微硬度沿层深的分布以及涂层的耐磨性进行测试与分析,研究稀土La对35钢盐浴碳氮共渗的影响。结果表明:在盐浴中添加稀土La可显著提高碳氮共渗层的厚度和外表硬度;在温度为560、时间为2h条件下进行盐浴碳氮共渗时,添加稀土La可增加化合物层的厚度,稀土添加量(质量分数)为5%时化合物层最厚;添加稀土还可提高涂层硬度,在575/2h、添加5%稀土条件下盐浴碳氮共渗后,试样表层硬度HV0.01到达最大值835,且耐
2、磨性显著提高,与常规盐浴碳氮共渗相比,质量磨损降低38.4%。关键词:稀土La;盐浴碳氮共渗;显微硬度;耐磨性;35钢35钢具有良好的塑性、韧性和一定的强度,广泛用于制备各种机械零部件。在工程应用中,为知足35钢外表耐磨和耐蚀的设计要求,一般要进行外表热处理。盐浴碳氮共渗是一种应用较广的化学热处理工艺,可将碳、氮元素同时渗入钢铁等多种金属中,显著提高工件的外表硬度、耐磨性和耐蚀性等性能15。常规盐浴碳氮共渗技术获得的渗层较薄,不能知足一些工程领域的应用要求6。一般都是经过高温和长时间处理来增加渗层厚度,但渗层变得疏松,反而不利于提高其耐磨、耐蚀性能7。稀土元素具有特殊的原子构造和活性,对材料外
3、表具有很好的改性潜力,20世纪80年代就被用于化学热处理并迅速在其它领域得到广泛应用810。已有研究者探索了稀土对盐浴碳氮共渗涂层的催渗作用,但没有开展稀土对盐浴碳氮共渗组织和性能影响的系统研究11。基于此,本文作者在由氰酸盐(KCNO和NaCNO)与碳酸盐(K2CO3和Na2CO3)组成的盐浴中添加适量稀土La,对35钢材料进行盐浴碳氮共渗,通过对渗层的厚度与显微组织、显微硬度沿层深的分布以及渗层的耐磨性能进行分析与测试,研究稀土La对盐浴碳氮共渗层的影响,同时对稀土La快速盐浴碳氮共渗机理进行分析,旨在改良传统盐浴碳氮共渗技术,提高生产率,到达节能、高效之效果,为扩大其应用打下基础。1.1
4、实验材料所用基体材料为调质态35钢试样,共分10组,每组包含长宽高为10mm10mm10mm的方块和直径为30mm、厚度为5mm的圆片试样各3个。基体试样外表依次用4002000#的SiC砂纸磨平,再放入酒精中超声清洗5min以上,烘干后待用。碳氮共渗基盐由氰酸盐(KCNO和NaCNO,二者的质量比约为1:1)与碳酸盐(K2CO3和Na2CO3,二者的质量比约为1:1)组成,氰酸盐与碳酸盐的质量比为3:1。将稀土化合物LaCO3和基盐混合均匀。盐浴炉中CNO的含量(质量分数)直接影响盐浴碳氮共渗涂层的质量,CNO含量为32%38%时较理想。本实验中CNO含量为34%。1.2盐浴碳氮共渗将35钢
5、试样先在空气炉中进行预氧化,预氧化工艺为350/25min。然后进行盐浴碳氮共渗。其中7组试样在盐浴中参加不同量的稀土La(即添加稀土La的工艺,用RELa表示),研究稀土含量对盐浴碳氮共渗的影响;其它3组进行常规盐浴碳氮共渗(即未添加稀土La的工艺,用NM表示),每组试样的碳氮共渗温度和稀土添加量列于表1,保温时间均为2h。1.3分析与测试用DMI3000M型金相显微镜和JSM-6510型扫描电镜观察盐浴碳氮共渗层试样的截面组织与形貌,并利用EDS对渗层进行元素分析;用D/max2500型X射线衍射仪对渗层进行物相分析;用HXD-1000TMC型维氏硬度计测量硬度,加载载荷为10g,保压时间
6、15s。利用MMW-1A型万能摩擦磨损试验机测试涂层试样的磨损性能。摩擦副为三球小环摩擦副,对偶件为GCr15钢球,载荷p=50N,转速n=200r/min,试验时间t=60min,实验温度为室温(202)。用精度为0.1mg的电子分析天平称量样品质量,根据磨损试验前后的质量计算质量磨损率,同样试验条件下的磨损试验进行3次,计算质量磨损率的平均值。2结果与分析2.1稀土La的影响图1所示为在560/2h、添加5%稀土条件下盐浴碳氮共渗的涂层截面SEM显微组织、涂层的元素分布与物相分析。从图1(a)可看出,外层为化合物层,内层为扩散层。化合物层是碳氮共渗层中最重要的部分,金相观察到的化合物层为白
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- 关 键 词:
- 盐浴碳氮共渗 涂层 构造 性能
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