谢飞
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周正华
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王大亮
金属学报
少了渗箱内壁与以45钢和20CrMnMo钢为例进行了直流电场下的固体软氮化. 软氮化试样为直流电场负
极, 电场正极为板状, 平行于试样的欲软氮化面放置. 实验结果表明: 直流电场加速软氮化过程,
改善渗层硬度梯度分布; 直流电场的加热作用加速渗剂的化学反应, 提高N、C原子在试样中的扩
散速度; 与常规加热固体软氮化工艺相比, 效率提高. 分析认为: 直流电场使含N、C活性基团向
负极试样快速定向扩散, 使得负极试样周围N、C浓度较常规粉末渗中的单纯热扩散提高, 相对减
样品非工作面对N、C原子的吸收; 直流电场的物理作用强化渗剂间的化学反应,
从而增加活性N、C原子或含N、C活性基团的产率与活性.
关键词:
钢
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direct current field
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energy-saving