![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=1738894080-SToCCSM9o4bPJ4IHUSejCKGE5v9Hn0FF-0-bdc94accc75335f637aed343bdc99d5f)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image296.jpeg?sign=1738894080-ZylNpugIc0qCtl8Rn8FCKcKO3ynmrDkT-0-1e85c1fadf130dc513d6acf591d0986e)
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=1738894080-jJBdF2C2kB8BvYmVC3qaNpTwNJeUhdFS-0-ae537c42cf18396176938d3711982619)
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=1738894080-VSxFWaQOk2Ep78pZ9xtEyy23J9nGr5fY-0-3820ce6638bcd65386ea8de882910416)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image299.jpeg?sign=1738894080-RCzhDYJjaC751Gql8aAMz7pdDuH8eRH5-0-04be2f6a5f91df37921934f9cb7c0e64)
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=1738894080-SMXNV4Dhia9MOmjmTA0rY7ytFNUePKc3-0-c23ef1fbe63c24aa3b50c0c49629ec97)
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=1738894080-w8MMZDLUJQ2WbyL26UAuOptERM87lD54-0-78ba3eed2af9b03997e70a19123fce7e)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image302.jpeg?sign=1738894080-assKPkqWPVJZvUxGaanUoXxj7FCraaAI-0-1f776dc0be4ca92cce5935acde11e9b9)
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=1738894080-ns5u55ep24d9fJ8ZWZL9morODztr3KFy-0-307bfb39c102ffc6cb94fc066d7cd3a1)
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=1738894080-nNg3HJy7pDUHGVCVOlWNGlmtJZtctXTh-0-2e0f0fbc784a8cb1986aad3b8f39bb5d)
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=1738894080-bK4FfMCJILkkPajni2aBuPrx0bc1ealL-0-17ef384e4a4074ce2e9109d3a395fdea)
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=1738894080-UAhITaXctTyWgBxDdQmBxlEIFySS7dRd-0-9fcee1c8ce37ceaddee37441a9b53004)
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=1738894080-bPRrBYumjsUAkOzD2g82MKC68KZoTWUZ-0-0b7744baa4f19622a2add97b7f19045e)
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=1738894080-8lDuUr3ytTYALAAGxToNNLG2jqrd0P11-0-6043dbc55c50e5bed801c325fe3452e2)
(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
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image309.jpeg?sign=1738894080-ZEBDVOVcZnP1BrFqnsOhGoTI7GBi2Hv4-0-6d29899f79639732fa10c913a407f97e)
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=1738894080-CSVtBOyHQFkwiwGMm54yBWZSzPk4cLbs-0-000fa699bc6c274b54db229b83a12061)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image311.jpeg?sign=1738894080-70uF9ubMaIwo2fa6u8VtLFpAuALE8g70-0-8d8f807996b10ca8cac455e3f11b1353)
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=1738894080-AgwXBSDN0zGmX0ejnf4v9GBSDutdPUuN-0-da2b6c8a9d90427fd09461969f590678)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image313.jpeg?sign=1738894080-emYID2sBGrIkonAB7bY2Mv0nlGb8bOuK-0-849d461c9508996c6257692a0fc0e625)
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=1738894080-KIce72nk6EQ2gbD8enCL734GvdVBhmke-0-c581eed153803c92fa5c5032b0ab57f2)
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=1738894080-eoZ1DJsS6l0XL3YJx3jzCHdvu4tDMBHK-0-190d9323a2ceaaeb13fa4fe59a36b60f)
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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