![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=1739990429-LQQzTRlv4F24L7YttFLrwmjxYMytberR-0-4d56eba2c71053dd235c8c6811548da5)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image296.jpeg?sign=1739990429-VeWku7YGbrDNNEa1EjCOFMVnVDBWsa9B-0-2bf4bd6385a68f7296bf3d315720c8d2)
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=1739990429-Eg4nImQOHfjRd4iNjtXhnJ3jWXE2EFJM-0-bd4c6469741da040406edb523fd8fe6d)
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=1739990429-UFRTUup58LZsDofgGmyJGky4hWh5rFqG-0-fb6544bfcebef330b6e76a1620b1e82e)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image299.jpeg?sign=1739990429-GRSsYfHGCEqDcwfOaYyDastPcktwwUz1-0-0e1ee1aa0b39b4b6036b67790b2e4103)
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=1739990429-QmnasBkFH4puQaKc7UfkWbXywdul2BLY-0-599bf380fdd7e826c976ca7bdf467c58)
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=1739990429-nEIYGhYyozHkXPlufqcsoeNsO7YasGAB-0-1eed8df06ba928de275c1a3764e37e5c)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image302.jpeg?sign=1739990429-KuECBglwSuI4HanxWZaooS482XDCcQRg-0-2ecbe388a75cda90ffd34b3d977c61a2)
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=1739990429-zfk19zhzKrH9ecAwd9YSKOl31IOzM9Py-0-51b7f315e61ed6239bf3678cca610e8d)
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=1739990429-4gzHWedFNHTHMDwE0rfjO0i8fRBUoF8u-0-92c37ea96a142c4edd42717bdc336ce6)
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=1739990429-VTUm71oQIZvMuZBoIqpmERA84Iyomvii-0-5906d45063743870ea5ac01778bca4db)
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=1739990429-YGh3LLjDTcOiVqnpl2dP3DK1vvxs15gZ-0-d12597b3b1e0cfd3b5dd25690dc37dad)
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=1739990429-Eb1ActBDiCO21RZBkEXQa4lYBWYxo3HO-0-51c2bfe898cd569cbb0e611722e0a6f4)
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=1739990429-z2lwLMIN6heYDsM4iZzzkVF7siqWb1S7-0-c1a934877bf5fbeb9754d06d23cccf26)
(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
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![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image311.jpeg?sign=1739990429-k5rUri3JwaJX82dJrpRTR3Dt0ikwuCdO-0-c1206906248c13386030d99d7ff1c796)
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=1739990429-VR9rr4tmDNWGImPHrRY0HEAtq6F86vNB-0-f1763ab0ea99bd756643648e6b70bcbe)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image313.jpeg?sign=1739990429-5Wo5CiwVcGCIX4izZpkTxzF6nOPpO0dX-0-ceafc01e1a7ecb2d578b241e063a1926)
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=1739990429-4rfbwhmSfOGB2R4UhtECIgrwAcqwWjcy-0-e015db3043ef955f5522282d19e02533)
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=1739990429-DVl1k41ggpgjyU7v5HMUn5P9Tbza3jJc-0-17a0d80ccad69d03d057637680982fc6)
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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