基鹽和工藝對(duì)珠光體球墨鑄鐵深層QPQ滲層組織及性能的影響
發(fā)布時(shí)間:2022-01-02 16:50
珠光體球墨鑄鐵因其良好的綜合力學(xué)性能被廣泛應(yīng)用于承受重載、耐磨零件的制造,惡劣的使用環(huán)境對(duì)其耐磨和耐蝕性能要求較高。一般的表面強(qiáng)化處理只能單方面提高其耐磨性或耐蝕性,QPQ(鹽浴復(fù)合處理)工藝可以實(shí)現(xiàn)耐磨性和耐蝕性的結(jié)合,但一般的QPQ工藝對(duì)工件的耐磨性能和耐腐蝕性能增強(qiáng)稍顯不足,難以滿(mǎn)足其在高速重載條件下的使用要求。因此,本試驗(yàn)采用深層QPQ稀土催滲工藝,以實(shí)現(xiàn)高速重載環(huán)境下的高耐磨性和高耐蝕性。本文采用金相組織觀察、SEM掃描及能譜分析、X射線衍射分析、顯微硬度測(cè)試、摩擦磨損試驗(yàn)和電化學(xué)腐蝕試驗(yàn)等手段,研究了不同基鹽配方和氮化參數(shù)對(duì)珠光體球墨鑄鐵滲層組織、元素分布、顯微硬度、耐磨性能及耐腐蝕性能的影響;}成分對(duì)滲層組織的影響研究結(jié)果表明,基鹽中[CNO-]=30%、[K+]/[Na+]=1.4時(shí)滲層中白亮層厚度較大,同時(shí)出現(xiàn)一定厚度的黑色擴(kuò)散層組織;稀土含量越低,白亮層厚度越大;隨鋰鹽含量增加,白亮層、擴(kuò)散層的厚度及致密度逐漸增加;}中含有1.5%稀土和10.5%鋰鹽時(shí),白亮層厚度達(dá)18μm,擴(kuò)散層達(dá)20μm;...
【文章來(lái)源】:鄭州大學(xué)河南省 211工程院校
【文章頁(yè)數(shù)】:72 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
Fe-N系狀態(tài)圖
本試驗(yàn)技術(shù)路線圖
圖 2.1 QPQ 工藝路線圖表 2.6 深層 QPQ 工藝參數(shù)表熱/℃預(yù)熱時(shí)間/min氮化溫度/℃氮化時(shí)間/min氧化溫度/℃0 15~20 600 120 360 0 15~20 620 120 360 0 15~20 640 120 360 0 15~20 660 120 360 0 15~20 640 60 360 0 15~20 640 90 360 0 15~20 640 150 360 備
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]QPQ氮化時(shí)間對(duì)316L不銹鋼組織和性能的影響[J]. 向紅亮,吳高翔,劉東. 特種鑄造及有色合金. 2017(06)
[2]鋼的稀土氮碳共滲技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 張樂(lè),張津,任青松,付航濤. 材料導(dǎo)報(bào). 2016(19)
[3]QPQ工藝的鹽浴配方及其發(fā)展[J]. 周鼎華. 熱處理. 2014(05)
[4]QPQ技術(shù)提高65Mn鋼耐腐蝕性的最優(yōu)工藝參數(shù)研究[J]. 郭杰,劉利國(guó),王若衡,孟國(guó)慶. 熱加工工藝. 2014(06)
[5]稀土元素加快氮碳共滲速度的原因[J]. 金屬熱處理. 2014(01)
[6]QPQ鹽浴復(fù)合處理對(duì)50鋼耐磨性的影響[J]. 郭杰,劉利國(guó),張亮. 材料保護(hù). 2014(01)
[7]超深層QPQ處理的滲層組織和性能[J]. 謝明強(qiáng),李惠友,汪輝,李晧榮,胡敬凡,陳立飛. 金屬熱處理. 2013(04)
[8]QPQ技術(shù)的研究現(xiàn)狀及展望[J]. 李兆祥,向紅亮. 鑄造技術(shù). 2013(03)
[9]深層QPQ工藝參數(shù)對(duì)3Cr13鋼滲層組織的影響[J]. 蔡文雯,羅德福. 熱加工工藝. 2012(24)
[10]QPQ復(fù)合鹽浴處理中滲氮溫度對(duì)35鋼滲層形貌和表面性能的影響[J]. 沈志遠(yuǎn),吳文莉,胡建軍,胡靜. 常州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2012(03)
碩士論文
[1]QPQ工藝參數(shù)對(duì)SAF2906雙相不銹鋼滲層組織與性能的影響[D]. 李兆祥.福州大學(xué) 2014
[2]水合肼鹽渣中含氮化合物的去除研究[D]. 江偲.南昌大學(xué) 2014
[3]QPQ技術(shù)提高彈簧鋼疲勞強(qiáng)度、耐腐蝕性能的研究[D]. 郭杰.江南大學(xué) 2013
[4]不銹鋼耐腐蝕性測(cè)量技術(shù)的研究[D]. 王向龍.浙江工業(yè)大學(xué) 2013
[5]低碳低合金鋼摩擦磨損性能研究[D]. 姚寅群.南京理工大學(xué) 2013
[6]鋼基表面QPQ鹽浴復(fù)合處理技術(shù)研究[D]. 馬曉勇.西南石油大學(xué) 2012
[7]45鋼深層QPQ處理后抗蝕性規(guī)律及機(jī)理研究[D]. 徐文婷.西華大學(xué) 2012
[8]QPQ鹽浴復(fù)合處理技術(shù)對(duì)3Cr2W8V熱作模具鋼耐磨耐蝕性的研究[D]. 付長(zhǎng)明.東北大學(xué) 2010
本文編號(hào):3564536
【文章來(lái)源】:鄭州大學(xué)河南省 211工程院校
【文章頁(yè)數(shù)】:72 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
Fe-N系狀態(tài)圖
本試驗(yàn)技術(shù)路線圖
圖 2.1 QPQ 工藝路線圖表 2.6 深層 QPQ 工藝參數(shù)表熱/℃預(yù)熱時(shí)間/min氮化溫度/℃氮化時(shí)間/min氧化溫度/℃0 15~20 600 120 360 0 15~20 620 120 360 0 15~20 640 120 360 0 15~20 660 120 360 0 15~20 640 60 360 0 15~20 640 90 360 0 15~20 640 150 360 備
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]QPQ氮化時(shí)間對(duì)316L不銹鋼組織和性能的影響[J]. 向紅亮,吳高翔,劉東. 特種鑄造及有色合金. 2017(06)
[2]鋼的稀土氮碳共滲技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 張樂(lè),張津,任青松,付航濤. 材料導(dǎo)報(bào). 2016(19)
[3]QPQ工藝的鹽浴配方及其發(fā)展[J]. 周鼎華. 熱處理. 2014(05)
[4]QPQ技術(shù)提高65Mn鋼耐腐蝕性的最優(yōu)工藝參數(shù)研究[J]. 郭杰,劉利國(guó),王若衡,孟國(guó)慶. 熱加工工藝. 2014(06)
[5]稀土元素加快氮碳共滲速度的原因[J]. 金屬熱處理. 2014(01)
[6]QPQ鹽浴復(fù)合處理對(duì)50鋼耐磨性的影響[J]. 郭杰,劉利國(guó),張亮. 材料保護(hù). 2014(01)
[7]超深層QPQ處理的滲層組織和性能[J]. 謝明強(qiáng),李惠友,汪輝,李晧榮,胡敬凡,陳立飛. 金屬熱處理. 2013(04)
[8]QPQ技術(shù)的研究現(xiàn)狀及展望[J]. 李兆祥,向紅亮. 鑄造技術(shù). 2013(03)
[9]深層QPQ工藝參數(shù)對(duì)3Cr13鋼滲層組織的影響[J]. 蔡文雯,羅德福. 熱加工工藝. 2012(24)
[10]QPQ復(fù)合鹽浴處理中滲氮溫度對(duì)35鋼滲層形貌和表面性能的影響[J]. 沈志遠(yuǎn),吳文莉,胡建軍,胡靜. 常州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2012(03)
碩士論文
[1]QPQ工藝參數(shù)對(duì)SAF2906雙相不銹鋼滲層組織與性能的影響[D]. 李兆祥.福州大學(xué) 2014
[2]水合肼鹽渣中含氮化合物的去除研究[D]. 江偲.南昌大學(xué) 2014
[3]QPQ技術(shù)提高彈簧鋼疲勞強(qiáng)度、耐腐蝕性能的研究[D]. 郭杰.江南大學(xué) 2013
[4]不銹鋼耐腐蝕性測(cè)量技術(shù)的研究[D]. 王向龍.浙江工業(yè)大學(xué) 2013
[5]低碳低合金鋼摩擦磨損性能研究[D]. 姚寅群.南京理工大學(xué) 2013
[6]鋼基表面QPQ鹽浴復(fù)合處理技術(shù)研究[D]. 馬曉勇.西南石油大學(xué) 2012
[7]45鋼深層QPQ處理后抗蝕性規(guī)律及機(jī)理研究[D]. 徐文婷.西華大學(xué) 2012
[8]QPQ鹽浴復(fù)合處理技術(shù)對(duì)3Cr2W8V熱作模具鋼耐磨耐蝕性的研究[D]. 付長(zhǎng)明.東北大學(xué) 2010
本文編號(hào):3564536
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