Аснова азотавання
Азатаванне - гэта працэс тэрмічнай апрацоўкі, пры якім азот распаўсюджваецца на паверхню металу для стварэння загартаванай паверхні. Дабаўлены азот павышае цвёрдасць і зносаўстойлівасць без істотнага ўплыву на металургічныя ўласцівасці стрыжня. Пры азатаванні метал награваецца да 500-550°C у багатай азотам атмасферы. Азот дыфузіюе ў паверхню на глыбіню да 0.5 мм і ўступае ў рэакцыю з такімі легіруючымі элементамі, як алюміній, ванадый і хром, утвараючы цвёрдыя нітрыды. Гэтыя нітрыды павышаюць цвёрдасць паверхні да 1300 HV, паляпшаючы зносаўстойлівасць і ўстойлівасць да карозіі.
Мэты азатавання
Азатаванне выкарыстоўваецца для паляпшэння паверхневых уласцівасцей металаў у некалькіх ключавых мэтах:
Павышэнне цвёрдасці паверхні
Асноўная мэта азатавання - павышэнне павярхоўнай цвёрдасці металаў. Дададзены азот уступае ў рэакцыю з легіруючымі элементамі з адукацыяй цвёрдых нітрыдных злучэнняў. Гэты дыфузійны пласт павялічвае цвёрдасць да 1300 HV, што паляпшае зносаўстойлівасць і грузападымальнасць.
Паляпшэнне стомленасці трываласці
Глыбіня загартаванага корпуса, створаная азотаваннем, павышае трываласць на стомленасць такіх кампанентаў, як шасцярні і валы. Напружання сціску, якія ўтвараюцца ў азотаваным корпусе, павялічваюць супраціў узнікненню і распаўсюджванню расколін.
Павышэнне ўстойлівасці да карозіі
Азатаванне павышае ўстойлівасць да карозіі двума спосабамі. Па-першае, нітрыдныя злучэнні вельмі стабільныя і інэртныя. Па-другое, глыбіня пласта, створаная азотаваннем, гарантуе, што асноўны матэрыял не закранецца, калі павярхоўны пласт будзе зношаны.
Мінімальныя скажэнні
У адрозненне ад метадаў загартоўвання, азотаванне не патрабуе хуткага астуджэння дэталі. У выніку азатаванне выклікае вельмі мала скажэнняў або рэшткавага напружання, што робіць яго прыдатным для высокадакладных кампанентаў. Змены памераў, выкліканыя азотаваннем, нязначныя.
Віды азатавання
Існуе некалькі асноўных метадаў і разнавіднасцяў працэсу азотавання, якія выкарыстоўваюцца ў прамысловасці:
- Газавае азотаванне– Пры газавым азатаванні крыніцай азоту з'яўляецца газападобны аміяк, дысацыяваны на азот і вадарод. Аміяк менш дарагі, чым чысты азот. Кампаненты награваюць да 500-590°C у герметычнай рэторце з кантраляваным патокам аміяку.
- Плазменнае азотаванне- Плазменнае азатаванне выкарыстоўвае плазменны разрад, які ствараецца крыніцай харчавання высокага напружання, для стварэння актываваных іёнаў азоту. Гэта забяспечвае больш хуткую дыфузію пры больш нізкіх тэмпературах 350-590°C. Плазменнае азатаванне забяспечвае дакладны кантроль над глыбінёй корпуса.
- Азотаванне салянай ванны- У салянай ванне азоту, крыніца азоту паходзіць ад дысацыяцыі соляў цыяніду, як NaCN. Часткі апускаюць у ванну з расплаўленай цыяніднай соллю, якая падтрымліваецца пры тэмпературы 580-590 °C. Азатаванне ў салянай ванне дазваляе дасягнуць вельмі высокай цвёрдасці корпуса да 1500 HV.
- Азатаванне ў кіпячым слоі - Азотаванне ў кіпячым слоі ўключае дысацыяцыю газападобнага аміяку ў пласце парашка аксіду алюмінія, псевдоожиженного патокам газу. Гэты метад забяспечвае выдатную раўнамернасць тэмпературы падчас апрацоўкі.
- Іншыя варыяцыі - Іншыя варыянты ўключаюць нітрацэментацыю, якая дадае вуглярод з адукацыяй карбанітрыдаў, пост-акісленне з адукацыяй чорных аксідных слаёў і нізкатэмпературнае азотаванне паміж 350-380°C. Таксама выкарыстоўваюцца гібрыдныя працэсы, такія як плазменнае нитроцементирование.
Матэрыялы, прыдатныя для азотавання
Азатаванне можа прымяняцца да шэрагу чорных і каляровых сплаваў:
Нізкавугляродзістыя сталі
Нізкалегаваныя сталі з утрыманнем вугляроду менш за 0.25% звычайна азотуюць для павышэння цвёрдасці паверхні і зносаўстойлівасці. Нізкае ўтрыманне вугляроду памяншае адукацыю нестабільных нітрыдаў жалеза. Папулярныя прыклады ўключаюць сталі 1018, 4140 і 4340.
Інструментальныя сталі
Інструментальныя сталі, уключаючы H13, P20 і D2, ідэальна падыходзяць для азатавання з-за іх высокай загартоўванасці і ўтрымання сплаву. Азатаванне павялічвае цвёрдасць, трываласць і тэрмін службы інструментаў для гарачых і халодных работ.
Нержавеючая сталь
Мартэнсітная і ападкава-цвярдзеючая нержавеючая сталь, напрыклад 410, 416, 420 і 17-4PH, можа быць эфектыўна азотіравана для павышэння зносаўстойлівасці і ўстойлівасці да карозіі. Можа быць дасягнута цвёрдасць паверхні 1000-1400 HV.
алюмініевыя сплавы
Пэўныя алюмініевыя сплавы, якія змяшчаюць крэмній і магній, можна азотаваць з дапамогай працэсу, які называецца нитроцементирование. Гэта дыфузіюе азот і вуглярод адначасова ў сплаў.
Тытанавыя сплавы
Тытанавыя сплавы, у тым ліку Ti-6Al-4V, можна азотаваць плазменнымі метадамі. Гэта стварае ахоўны павярхоўны пласт высокай цвёрдасці без уплыву на пластычнасць стрыжня і глейкасць разбурэння.
Іншыя сплавы
Іншыя матэрыялы, такія як суперсплавы на аснове нікеля, інструментальныя сталі і кобальтавыя сплавы, таксама могуць быць азотаваны. Як чорныя, так і каляровыя сплавы з дастатковай колькасцю легіруючых дабавак для стабілізацыі нітрыдаў могуць прынесці карысць.
Абсталяванне і расходныя матэрыялы для азатавання
У працэсах азатавання выкарыстоўваюцца спецыяльныя печы, пастаўкі газу і абсталяванне для кантролю тэмпературы:
- Печы азотавання
- Печы каробкавага або корпуснага тыпу з газанепранікальнымі рэтортамі і ізаляцыяй для газавага і плазменнага азатавання да 1000°F (590°C).
- Печы для ванны з расплаўленай соллю для азотавання ў ваннах з соллю пры тэмпературы каля 1100°F (590°C).
- Печы з кіпячым пластом, якія змяшчаюць кіпрую кераміку для азотавання ў кіпячым слоі.
- Азотны газ
- Азот высокай чысціні ў якасці крыніцы для азатавання газу.
- Газападобны аміяк, які распадаецца на азот і вадарод для газавага азотавання.
- Блокі харчавання
- Крыніцы пастаяннага току да 1000 В і намінальны ток больш за 10,000 XNUMX ампер для плазменнага азотавання.
- Маніторынг тэмпературы
- Тэрмапары для кантролю аднастайнасці тэмпературы ў печы.
- Пірометры для вымярэння тэмпературы паверхні кампанентаў.
- Расходныя матэрыялы
- Цыянідныя солі для азотавання саляных ваннаў.
- Парашок аксіду алюмінія для азотавання ў кіпячым слоі.
- Гасіць алей, ачышчальныя растворы, інструменты, прыстасаванні і г.д.
Адпаведнае абсталяванне мае важнае значэнне для кантролю атмасферы азотавання, тэмпературы і працягласці для дасягнення паўтаральнай глыбіні корпуса і ўласцівасцей.
Працэс азотавання
Ключавыя этапы тыповага працэсу азотавання:
- Ачыстка
- Выдаліце бруд, алей, тлушч, аксіды і іншыя забруджванні з паверхні кампанентаў шляхам абястлушчвання, шчолачнай ачысткі або кіслотнага пратручвання.
- Loading
- Асцярожна загружайце кампаненты ў прыстасаванні або кошыкі, каб пазбегнуць забруджвання і забяспечыць належнае ўздзеянне.
- Ацяпленне і ўтрыманне
- Награвайце з хуткасцю 400-800°F/гадз (220-440°C/гадз), каб дасягнуць тэмпературы азотавання.
- Вытрымлівайце тэмпературу азотавання, каб нарыхтоўкі маглі дасягнуць цеплавой раўнавагі.
- Азоціраванне
- Выкрыйце нарыхтоўкі ў багатым азотам асяроддзі пры тэмпературы азотавання на працягу неабходнага часу для дасягнення глыбіні корпуса.
- Газападобны аміяк расшчапляецца на азот і вадарод. Плазма генеруе іёны азоту. Цыяністыя солі вылучаюць азот.
- Тушэнне
- Хуткае астуджэнне, напрыклад, у алеі, для захавання азотаванай структуры. Не патрабуецца для некаторых працэсаў.
- Разгрузка і ўборка
- Выгрузіце нарыхтоўкі і выдаліце рэшткі гартоўнага алею або солі прамываннем.
- Вырабіце наступную апрацоўку, напрыклад, шліфоўку або паліроўку.
Для атрымання патрэбнай глыбіні корпуса, мінімізацыі скажэнняў і забеспячэння адукацыі нітрыднай фазы неабходны дбайны кантроль працэсу.
Прамысловае прымяненне азатавання
Некаторыя з распаўсюджаных прамысловых ужыванняў азатавання ў механічных кампанентах ўключаюць:
Gears
Шасцярні з азотаванай легаванай сталі маюць больш высокую цвёрдасць паверхні і трываласць на стомленасць. Выкарыстоўваецца ў трансмісійных, кулачковых, вянцовых і інш.
Падшыпнікі
Азатаванне качанняў падшыпнікаў, тэл качэння і паверхняў падшыпнікаў павышае зносаўстойлівасць і даўгавечнасць пры цыклічных нагрузках.
Каленчатыя валы
Азатаванне павышае усталостную трываласць кулачкоў і шэек каленчатага вала. Выкарыстоўваецца ў аўтамабільных і марскіх рухавіках.
Поршні
Поршні з азотаванага адліванага алюмінія павялічваюць устойлівасць да абразанняў і зносу адгезіі да сценак цыліндру.
Клапаны
Палепшаны знос впускных і выпускных клапанаў рухавікоў унутранага згарання з азотаванымі тарцамі і штокамі клапанаў.
рэжучыя інструмент
Рэжучыя інструменты з хуткарэзнай сталі з пакрыццём і цвёрдасплаўныя рэжучыя інструменты, апрацаваныя азатаваннем, маюць лепшую хуткасць выдалення металу і даўгавечнасць.
Штампы і формы
Формы і штампы з азотаванай інструментальнай сталі для ліцця, кавання і штампоўкі паказваюць павышаную трываласць і прадукцыйнасць.
Іншыя віды выкарыстання
Часта сустракаецца ў сасудах пад ціскам, валах, цыліндрах, кулачках, крапежных дэталях, прывадах і кампанентах вадкасці.
Павелічэнне цвёрдасці паверхні, зносаўстойлівасці, усталостнай трываласці і ўстойлівасці да карозіі робяць азатаванне ідэальным для важных механічных частак.
Азатаванне ювелірных вырабаў і аксесуараў
Хаця менш распаўсюджанае, чым прамысловае выкарыстанне, азотаванне мае некаторыя нішавыя прымянення ў ювелірных вырабах і модных аксесуарах:
Палепшаная аздабленне паверхні
Азатаванне можа забяспечыць гладкую аднастайную аздабленне паверхні ювелірных металічных кампанентаў, такіх як пярсцёнкі, бранзалеты і корпусы гадзіннікаў. Гэта памяншае неабходнасць другаснай паліроўкі.
Палепшаная ўстойлівасць да карозіі
Азотаваны пласт павышае каразійную ўстойлівасць ювелірных вырабаў, якія падвяргаюцца ўздзеянню вільгаці, такіх як пярсцёнкі, бранзалеты, ланцужкі і металічныя папружкі для гадзіннікаў.
Дэкаратыўныя чорныя пакрыцця
Выбарачнае чарненне вытраўленых паверхняў шляхам азатавання нержавеючай сталі або тытана можа забяспечыць дэкаратыўныя ўзоры і акцэнты на ювелірных вырабах.
Загартаваныя паверхні
Палепшаная зносаўстойлівасць ювелірных вырабаў, такіх як мужчынскія пярсцёнкі і металічныя раменьчыкі для гадзіннікаў, дзякуючы загартоўцы паверхні.
эканомія
У некаторых металах азатаванне можа даць перавагі ў прадукцыйнасці ў параўнанні з пакрыццём або PVD-пакрыццямі па меншай цане.
Успрыманне кліента
Некаторыя брэнды класа люкс выкарыстоўваюць азатаванне для адчувальных пераваг тэхналогіі і аздаблення паверхні.
Нягледзячы на тое, што азотаванне не так распаўсюджана, як у апрацоўчай прамысловасці, яно можа забяспечыць функцыянальныя і эстэтычныя перавагі для асобных ювелірных вырабаў. Каб захаваць знешні выгляд ювелірных металаў, неабходны належны кантроль.
Параўнанне з іншымі працэсамі ўмацавання паверхні
Азатаванне адрозніваецца ад іншых распаўсюджаных працэсаў умацавання паверхні ў некалькіх аспектах:
Падпальванне
Науглероживание дыфузіюе вуглярод, а не азот у паверхню сталі. Гэта стварае больш цвёрды, але менш устойлівы мартенситный корпус. Азатаванне забяспечвае лепшую ўстойлівасць да карозіі.
Нітрацэментаванне
Нітрацэментаванне дадае адначасова і азот, і вуглярод. Камбінаваны корпус з карбанітрыду можа мець перавагі ў параўнанні з тым ці іншым.
індукцыйная загартоўка
Індукцыйная загартоўка хутка награвае і загартоўвае паверхню з дапамогай электрамагнітнай індукцыі. Азатаванне забяспечвае вялікую глыбіню корпуса і меншыя скажэнні.
Загартоўка полымем
З загартоўкай у полымя кіслародныя гарэлкі хутка награваюць паверхню перад гашэннем. Азатаванне можа больш эфектыўна загартоўваць складаныя геаметрычныя элементы.
Нанясенне цвёрдай плёнкі
Такія метады нанясення цвёрдых плёнак, як PVD, CVD і пакрыцця з тэрмічным напыленнем, ствараюць тонкае керамічнае пакрыццё на паверхні. Азатаванне дыфузіюе азот у сам метал падкладкі для лепшай адгезіі і ўстойлівасці да стомленасці. Аднак пакрыцця могуць забяспечыць дадатковыя перавагі, такія як ізаляцыя або ўстойлівасць да высокіх тэмператур.

Эндзі з'яўляецца вядомым экспертам у вытворчасці ювелірных вырабаў з глыбокім разуменнем галіны. Ён прадастаўляе паслугі OEM/ODM модным брэндам і ювелірам, ператвараючы ідэі ў матэрыяльныя прадукты. У дадатак да якасці, Эндзі дае стратэгічныя парады па рынкавых тэндэнцыях і інавацыях у вытворчасці, каб дапамагчы кліентам вылучыцца на канкурэнтным рынку.
