![化学热处理实用技术](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/199/41807199/b_41807199.jpg)
第3章 碳氮共渗工艺及其应用
3.1 概述
碳氮共渗(俗称氰化)系指在奥氏体状态下同时将碳、氮渗入工件表层,并以渗碳为主的化学热处理工艺。其目的是使工件在保持心部较高韧性的条件下,表面层获得高硬度,以提高其耐磨性和抗疲劳性能等。
碳氮共渗层比渗碳层具有更高的耐磨性、疲劳强度和耐蚀性;比渗氮层有更高的抗压强度和更低的表面脆性,而且生产周期短、渗速快、适用材料广泛。碳氮共渗的性能和工艺方法等与渗碳基本相似,但由于氮原子的渗入,又有其特点。
3.1.1 氮原子的渗入对渗层组织转变的影响
氮原子的渗入对碳氮共渗渗层组织转变的影响,见表3.1。
表3.1 氮原子的渗入对碳氮共渗渗层组织转变的影响
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image295.jpeg?sign=1739202551-nTxwhZaRrneU4ZL9WIz9nQCXcA1ygqww-0-785aa6fa46ec56f6c0647679b551f703)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image296.jpeg?sign=1739202551-PZBgP0C69ZFeTyKsIIloGLk9vWnbUC2D-0-51012994bc1d153d17940587211d984c)
图3.1 20钢[成分(质量分数):C 0.17%~0.24%,Si 0.10%~0.20%,Mn 0.30%~0.60%]碳氮共渗和渗碳层端淬曲线对比
3.1.2 碳氮共渗的特点
(1)碳氮共渗化学热处理的特点 见表3.2。
表3.2 碳氮共渗化学热处理的特点
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image297.jpeg?sign=1739202551-tNyJOtuPCw55o0MeX7lDBhve3YzVQH6H-0-577eba4bbfa92b9c84345a5c63101459)
表3.3 氮和碳对临界点的影响
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image298.jpeg?sign=1739202551-kKpRgnBN9pR5PhD3EE1lRyuGPjO70Z59-0-e49d91c80d54caa42560a6ba3113bfbd)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image299.jpeg?sign=1739202551-wIgVFzC8ONfG4avKp5B3RRMjgB5Qdrxh-0-34bb96f601acc4698cc2bb098c7d81ed)
图3.2 碳、氮在共渗层中的分布曲线
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image300.jpeg?sign=1739202551-Jh4d8EAxLbgHrtxGkZP2GkTDpYduNGZb-0-e0675dc10e1b2230e0fa6eb5dff534f9)
图3.3 温度对碳氮共渗层和渗碳层深度影响
(2)碳氮共渗的工艺特点 见表3.4。
表3.4 碳氮共渗的工艺特点
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image301.jpeg?sign=1739202551-bWuhqmFNgxgzl12rGKpEGg0vgmvNxxdA-0-2f2c72c26144d0ee48c8c315b140c71a)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image302.jpeg?sign=1739202551-vGLTW55REmPxLcp5DoblOB2SOlO94CMC-0-bd6daa2f6d34f064ff1f8b90ef1f6ceb)
图3.4 共渗温度对共渗层中碳、氮含量的影响
(a)50%CO+50%NH3气体;(b)23%~27%NaCN盐浴;(c)50% NaCN盐浴共渗;(d)30% NaCN+8.5% NaCNO+25% NaCl+36.5%Na2CO3
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image303.jpeg?sign=1739202551-YRSbPGPfGyrInFZDLKZvTQ2OEzDzdgXN-0-7bb1c3012c46c93877e3f66eae912058)
图3.5 碳氮共渗时间对渗层碳、氮含量的影响
(a)不同保温时间下共渗层表面碳、氮含量(T8钢,温度800℃,渗剂:苯+氨);(b)不同保温时间下共渗层截面中氮含量分布(30CrMnTi,渗剂:三乙醇胺,温度850℃)
3.1.3 碳氮共渗工艺的分类
碳氮共渗工艺的分类见表3.5。
表3.5 碳氮共渗工艺的分类
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image304.jpeg?sign=1739202551-UXEw5tzpzifYhRQSHfPSTt6sIEyppLrj-0-6524d3ecdbf869bfdee6a4074baeb126)
3.1.4 碳氮共渗的技术条件
碳氮共渗的技术条件见表3.6。
表3.6 碳氮共渗的技术条件
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image305.jpeg?sign=1739202551-d2oKKMUJa2b9eBt3NS4mBQgwccMziB04-0-a8f9735acd825d0029e95cb99df01f66)
表3.7 齿轮类工件的碳氮共渗层深度要求
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image306.jpeg?sign=1739202551-isFOFmfpmzJFIlUFbsLuyCbr0Pvvdo0S-0-da2f2099ecb221ff707eb93b23b5733f)
表3.8 按照服役条件、承载能力选取共渗层深度的要求
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image307.jpeg?sign=1739202551-OSOFh6Air81lurSSGgjQXcPQyJVeF2FE-0-dd8095b8c67cde6489e37d78117e90f7)
3.1.5 碳氮共渗用材及共渗后的热处理
(1)碳氮共渗用材 见表3.9。对碳氮共渗用钢力学性能、工艺性能及钢材质量方面的要求与渗碳钢基本相同,因此一般渗碳钢均可用于碳氮共渗。
表3.9 碳氮共渗工艺适用的材料范围
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image308.jpeg?sign=1739202551-bzjDoMjVduA8v9H6sqd1UkwdQd3MeLMV-0-34dfd2dc238bd93ac70b0665fbfdd25f)
(2)碳氮共渗后的热处理 与渗碳相比,碳氮共渗过程处理温度较低,一般不会发生晶粒长大,故共渗后通常进行直接淬火和回火。常用结构钢碳氮共渗后热处理工艺及表面硬度见表3.10。碳氮共渗零件热处理各工艺方案的特点见表3.11。
表3.10 常用结构钢碳氮共渗后热处理工艺及表面硬度
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表3.11 碳氮共渗零件热处理各工艺方案的特点
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image310.jpeg?sign=1739202551-OXwdxjUzsvnSlfJHhNlzjd2ocfMrsvJ6-0-6613c08e7265ad4eb47f771e446eb5fd)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image311.jpeg?sign=1739202551-s7jxOxNJWurVMnsYivVCE61n2DqxnIBK-0-9aaf40e4d570085cb17733b254884ae6)
3.1.6 碳氮共渗件的组织与性能
碳氮共渗件的组织与性能见表3.12。
表3.12 碳氮共渗件的组织特征与力学性能
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image312.jpeg?sign=1739202551-lGYIwlcX6BDSFtcjmgbhWasem2Kpf83n-0-85f3f13875b2e2df9bbbba2d1a0a0704)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image313.jpeg?sign=1739202551-u32Y1ySUkmha46iX7xH0XhMtJmQrAdzF-0-4f8b80a8a68da255e464c026816e7ed8)
图3.6 低碳钢碳氮共渗后的平衡组织(100×)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image314.jpeg?sign=1739202551-T9LihE23LP5pqwjaI4oZ9Ghu6hPxvgpB-0-e26b7fa8fab32aeea65170fee547b488)
图3.7 40Cr钢齿轮共渗后直接淬火组织(100×)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image315.jpeg?sign=1739202551-jYHGoPeQsjLUTWrz0SIrrKB47fTEmM4e-0-83ac66171b7dd68d513f5b44ae1dd7e9)
图3.8 850℃碳氮共渗和渗碳淬火硬度比较(20Mn2TiB钢)
表3.13 几种钢碳氮共渗及渗碳后的耐磨性对比
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