研究了表面喷丸纳米化预处理对气体渗氮行为的影响.利用低碳钢试样单面表面超声喷丸纳米化处理,另一面保持原始晶粒,在460℃、500℃、560℃、640℃四种温度不同时间气体渗氮,通过金相观察和X射线衍射法测定渗氮层的厚度和种类.对比发现在560℃以下渗氮时,经过表面喷丸纳米化预处理:可以提高扩散系数D和气-固传递系数β,降低氮势门槛值;使常规渗氮温度降低50℃左右或者渗氮时间缩短50%;使渗氮层厚度随渗氮时间增长在初期就符合抛物线规律x=At05.640℃短时间渗氮时,表面纳米化预处理仍然可以起到一定的加速作用,但是随着渗氮时间的延长,表面纳米化预处理优势消失,甚至会阻碍渗层厚度的增长.
参考文献
[1] | Lu K;Lu J;Tao NR;Sui ML .Surface nanocrystallization of iron induced by ultrasonic shot peening[J].Nanostructured Materials,1999(4):433-440. |
[2] | Liu G.Surface nanocrystallization of 316L stainless steel induced by ultrasonic shot peening[J].材料科学与工程学报,2000(04):90. |
[3] | 冯淦 .低碳钢表面纳米处理及渗氮特性研究[D].南京理工大学,1999. |
[4] | LU Ke et al.Surface nanocrystallization (SNC) metallic material-presentation of the concept behind a new approach[J].Journal of Materials Science and Technology,1999,15(03):193-197. |
[5] | 胡明娟;潘健生.钢铁化学热处理原理[M].上海:上海交通大学出版社,1996:19-50. |
[6] | 孔德谆.化学热处理原理[M].北京:航空工业出版社,1992:11. |
[7] | 王国佐.钢的化学热处理[M].北京:中国铁道出版社,1980:115. |
[8] | Dragan.Effect of Plastic Deformation on Nitriding[A].The Metals Society,London,1973 |
[9] | McLean M et al.Interfaical energies and chemical compound formation[J].Journal of Materials Science,1973,18:349. |
[10] | Hondros E D.[J].Metal Science Journal,1967(01):36. |
[11] | alan K Easton.The role of mathematics in modem engineering[A].Melbourne,Australia,11 ~ 13 July,1994:71-84. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%