《材料成型基础》课件4.ppt
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1、第第4章章 钢铁材料的表面处理钢铁材料的表面处理金属制品的使用性能,主要取决于其表面的特性和状态。在使用过程中,金属制品常会出现疲劳断裂、磨损、腐蚀、氧化、烧损以及辐射损伤等现象。这些损伤一般都是从制品表面开始的。为了提高金属材料表面的性能,抵御工作环境对材料表面的损坏,就必须采用表面处理技术。金属材料的表面处理技术是利用物理的、化学的、物理化学的以及机械等工艺方法,使金属材料表面获得所要求的化学成分、组织和性能,以提高机械产品耐腐蚀性为主的技术。表面处理技术可分为原子沉积、颗粒沉积、整体覆盖、表面改性。原子沉积是沉积物以原子、离子、分子和粒子集团等原子尺度的粒子形态,在材料表面上形成覆盖层,
2、如物理气相沉积、化学气相沉积、化学镀、电镀等;颗粒沉积是沉积物以宏观尺度的颗粒形态在材料表面形成覆盖层,如热喷涂、陶瓷和搪瓷涂敷等;整体覆盖是将涂敷材料于同一时间施加于材料表面,如热浸镀、涂刷等;表面改性是用各种物理的、化学的方法,使表面组织、结构发生变化,从而改变其表面的性能,如激光表面处理、电子束表面处理、离子注入等。4.1 化学镀镍化学镀镍化学镀是经过化学反应使溶液中的金属离子还原沉积于基体材料表面的方法。化学镀无需电源,又称为无电解镀、无电镀或自催化镀。化学镀是一个可控制的自催化还原过程,还原过程只能在基体材料表面上进行,而不能在液体的本体内进行。在无外电流通过的情况下,利用还原剂将电
3、解质溶液中的金属离子,化学还原沉积在基体材料表面。基体材料表面沉积的物质是使化学反应继续进行的催化剂,以利金属离子与基体材料表面的还原沉积能牢固地结合形成具有一定层厚的镀覆层。基体材料可以是金属或非金属,覆盖层材料主要是金属和合金,最常用的是镍和铜,另外还有金、银、钴等金属。其中化学镀镍的镀覆层一般作为工程或功能镀层,已形成了较完善的工艺,是目前国内发展速度最快的一种化学镀表面强化技术。化学镀镍的主要特点是:(1)镀镍层的厚度均匀,基体材料化学镀镍时,无论基体材料表面形状是简单的,还是形状复杂的,只要通过镀液就能获得厚度均匀的镀覆层。并且,还可以人为地、精确地控制镀覆层的层厚。基体材料通过表面
4、镀镍后,材料表面可以不再进行机械加工即可使用。(2 2)化学镀镍的镀覆层与材料的表面附着)化学镀镍的镀覆层与材料的表面附着力好,化学镀镍开始时,置换反应发生在基体力好,化学镀镍开始时,置换反应发生在基体材料表面上具有催化作用,被催化的基体材料材料表面上具有催化作用,被催化的基体材料表面在镀液中具有去除亚微观污物的能力,使表面在镀液中具有去除亚微观污物的能力,使所形成的金属沉积层与材料表面紧密结合。所形成的金属沉积层与材料表面紧密结合。(3 3)化学镀镍后的热处理,具有使镀覆层)化学镀镍后的热处理,具有使镀覆层与基体材料表面间的互相扩散和除氢的作用。与基体材料表面间的互相扩散和除氢的作用。同时,
5、经过热处理后镀覆层能产生时效硬化,同时,经过热处理后镀覆层能产生时效硬化,其硬度值可达其硬度值可达1100HV1100HV,有效地提高了基体材料,有效地提高了基体材料表面镀覆层的强度和硬度,尤其是耐磨性。基体材料表面镀覆层在使用过程中,经过初期的磨损与镀硬铬层比较,其耐磨性比镀硬铬层好。即化学镀镍的镀覆层被广泛作为机械零件的耐磨层使用。(4)化学镀镍后的镀覆层钎焊性和耐腐蚀性较好,如轻金属制成的电子元件经过化学镀镍后,能提高钎焊的性能。另外,化学镀镍的镀覆层耐腐蚀性优于纯镍,镀覆层还可以使基体材料的表面与周围环境隔离,起到一种屏障保护作用。然而,金属工件在化学镀镍时,工件的表面与镀覆层的结合力
6、完全取决于镀镍前的预处理质量。为此,在镀镍前必须进行认真地进行预处理,若预处理不当镀覆层的强度会受到严重的影响,甚至会产生位移与裂纹。为了提高模具和铸件的表面性能,化学镀镍工艺被广泛应用在模具、机械加工业中。模具和铸件通过化学镀镍后,不仅可以改善其润滑性和耐磨性,还有利于脱模。尤其是石油、化工设备、机械制造等方面,都是通过化学镀镍工艺来提高并解决化工设备、化工容器、油气管道的耐腐蚀性,耐磨性和润滑性。4.2 电镀电镀电镀是一种电沉积过程。电沉积是通过电解在固体表面上获得沉积层的方法,目的在于改变材料表面的性能,制取特定性质的材料。电沉积技术包括电冶金、电镀和电铸等。电镀是在基体材料表面通过电化
7、学反应,使金属附着于基体材料表面上的过程,其目的是改变基体材料表面特性和尺寸。电镀是一个古老的表面强化工艺,由于电镀后基体材料的表面具有优异的装饰性和抗腐蚀性、耐磨性等性能,在工业中获得极为广泛的应用。近代电镀新技术中,可在金属、塑料、陶瓷等材料表面镀制30多种金属及合金镀层。现已发展装饰用的有:多色调合金电镀、耐强腐蚀的锌合金电镀、稀土低浓度镀铬、功能膜的电镀等。电镀也可作为磨损件的修复手段,如:用电镀方法来修复并改变磨损件的形状和尺寸。电镀时金属在水溶液中的电沉积过程,是金属离子在溶液中的扩散、表面吸附、表面电化学反应结晶的过程。沉积的金属与基体材料的表面结合牢固,沉积物结构致密,厚薄均匀
8、,光亮度高。4.2.1 实现电镀的条件实现电镀的条件实现电镀需要三个必要条件,即电镀液、电极和直流电源。电镀是在含镀层金属的电解质溶液中进行,以被镀基体材料为阴极,镀层材料或其他不溶性材料为阳极,在两极间通以直流电后,被镀金属不断沉积在基体材料表面上。在电镀过程中,电极和电镀液之间的界面上发生电化学反应,阳极释放电子,发生氧化反应,阴极吸收电子,发生还原反应。为使所有要求的反应沿相同的方向进行,必须使用直流电。电镀金属的主要性能,取决于沉积金属的特性。如电镀纯铁层的硬度比纯铁硬度高,可达600HV。电镀层具有特殊的结构、组织和性能,可以提高材料的耐蚀性、装饰性、耐磨性、减磨性,以及满足电、热、
9、磁、光等方面的性能要求。4.2.2 电镀工艺及应用电镀工艺及应用常用电镀层金属有铬、镍、铜、锌、铅、银、金等。为了得到与基体材料牢固结合的镀层,在电镀前和电镀工艺过程中,要求对基体材料表面进行预处理,预处理质量对电镀层的组织和性能起着至关重要的作用。电镀时应根据需要合理选择镀液成分、阴极电流密度、镀液温度和搅拌程度等。在镀液中加入络盐,可以获得光滑致密的镀层。添加光亮剂可以提高镀层的光泽性。基体材料电镀后需用热水洗净并干燥,必要时还需要进行研磨和机械抛光处理。基体材料电镀后再进行水洗、干燥、最后涂覆防锈漆防止腐蚀。为了消除氢脆的现象,镀后还需在150200环境下进行烘烤。1低碳钢件的电镀工艺流
10、程如下:阳极清洗冷水漂洗酸洗(除氧化皮)冷水漂洗(另槽)阳极清洗冷水漂洗(另槽)浸酸冷水漂洗(另槽)电镀(Ni、Cu、Zn、Cr)漂洗 除氢(175180)在低碳钢的电镀工艺中,预处理采取酸洗的目的,是为了充分去除氧化皮和锈蚀层。阳极清理采用75g/升的碱液,电流密度为510A/dm2,酸槽电压6V,温度90100,进行酸洗的时间为12min。2中碳结构钢、高碳钢的电镀工艺流程中碳结构钢、高碳钢的电镀工艺流程与低碳钢的基本相同。电镀中碳结构钢、高碳钢时,为了获得优质的电镀层,必须注意在电镀前、在电镀后和电镀过程中的各种处理。当中碳钢和中碳合金钢通过热处理渗碳后,钢的强度和氢脆敏感性非常高。为此
11、,中碳钢和中碳合金钢的电镀工艺流程与低碳钢电镀工艺流程的主要区别如下:(1)预处理时必须先用50热水漂洗镀件,再用冷水喷洗镀件。(2)进行酸处理时,必须采用1%10%的盐酸进行处理,不能采用硫酸处理。因为用硫酸处理后,镀件表面的污斑(污迹)有增大的倾向。(3)镀件表面经过酸处理后,在电镀前会重新出现污斑和锈蚀现象。为此,镀件在电镀前,必须放在45g/L的NaCN溶液中,以1.52A/dm电流密度进行阳极处理。(4)为提高镀件表面的电镀层结合力,需要在2501000g/L的硫酸中,以15A/dm电流进行1min的阳极侵蚀处理。(5)为提高镀件表面的镀层强度和抗蚀性,采用机械抛光的方法,可以去除金
12、属镀件表面的应力层。(6)电镀后必须立即把镀件放置在150260(镀锌、镀铬件不超过205)环境下进行保温15h,以此清除氢脆现象。不锈钢也可以进行电镀,目的是为了进一步提高不锈钢的高温抗氧化能力,从而改善其导热性、导电性。对不锈钢镀件施行电镀时,关键是要解决不锈钢镀件的表面钝化膜表面活化问题。不锈钢镀件的表面活化处理的方法,可采用阴极处理、浸渍处理以及电镀时同时活化等综合处理。活化后的不锈钢镀件可以直接进行电镀铬、电镀黄铜、电镀镍、电镀金和电镀银等。金属镀件在进行电镀时必须注意的是:金属镀件经过电镀会因吸氢而变脆。因此,电镀后,必须都进行除氢处理。目前,清洁化电镀生产过程得到了很大的发展,电
13、镀液也逐渐向低毒和无毒的方向发展。4.3 热浸镀热浸镀热浸镀是将被镀的基体材料浸在熔融态的另一种低熔点金属中,通过短时间加热,液态与固态相互反应后,取出基体材料进行冷却,熔融金属在基体材料表面形成一层金属保护膜(浸镀层)的表面强化技术。热浸镀层金属的熔点要比被镀基体材料的熔点低,一般以锌(熔点419.5)、铝(熔点658.7)、锡(231.9)、铅(熔点327.4)及其合金为主。目前,钢铁也是广泛使用的基体材料,铸铁以及铜等金属材料也可以作为基体材料进行热浸镀。热浸镀工艺与其它表面强化处理的工序相似,首先得对基体材料进行预处理,预处理后才能进行热浸镀,热浸镀结束还要对镀件进行后处理。热浸镀前对
14、基体材料进行的预处理是:对基体材料表面进行除油、除锈、表面活化处理,使之形成一个适合热浸镀的表面。热浸镀时表面越光洁,热镀层与基体材料结合就越牢固。热浸镀的后处理,是对基体材料表面的热镀层进行化学处理和必要的平整、矫直、涂油等。热浸镀的过程,是熔融态金属在基体材料表面发生热浸蚀和热漫流,直至达到两种金属完全接触的冶金过程。基体材料表面的铁原子向熔融金属熔解,熔融金属中的原子被基体材料表面吸附,直至饱和后,在基体材料表面形成固溶体或合金化合物的热浸镀层。热浸镀层与基体材料结合的强度高,并有一定的韧性、硬度和耐磨性。热浸镀层的钝化膜具有化学稳定性和耐腐蚀性。4.3.1 热浸镀的预处理方法热浸镀的预
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