![化学热处理实用技术](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/199/41807199/b_41807199.jpg)
3.2 气体碳氮共渗工艺及应用
气体碳氮共渗表面质量易控制,操作方便,是目前应用最为广泛的工艺。常用的气体碳氮共渗介质可分为两大类;一类是渗碳介质中加氨,既可用于连续式作业炉,也可用于周期式作业炉;另一类是含有碳氮的有机化合物,主要用于滴注式气体碳氮共渗。
3.2.1 气体碳氮共渗的温度和保温时间
气体碳氮共渗的温度和保温时间见表3.14。
表3.14 气体碳氮共渗的温度和保温时间
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image317.jpeg?sign=1739697395-ln10Iafv1b0nVtaWHljibrrJcjiaRtNV-0-12c6b1ce4ceabafbc207aa9a7398bbab)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image318.jpeg?sign=1739697395-GfSI6or0BqsJro1O1aTOO5Qeoq64cPht-0-63da6f2450e3f7c4814c38e2f0332b75)
图3.9 碳氮共渗温度、时间对渗层及表面碳、氮含量的影响(渗剂:煤油+氮气)
表3.15 共渗温度对渗层表面碳、氮含量的影响
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image319.jpeg?sign=1739697395-SmCjSDzZQux8Hu0FlLU0elQiXNcnfFk0-0-fd457bf492c1d254dba8ff66d96eed07)
3.2.2 气体碳氮共渗介质
气体碳氮共渗介质的组成、气氛及用量见表3.16。
表3.16 气体碳氮共渗介质的组成、气氛及用量
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image320.jpeg?sign=1739697395-Xm3wvWzyZiRBSsNoySaSdAb3BJmNs5dj-0-63eace14ee2aaef13099494548858edb)
表3.17 常用气体碳氮共渗渗剂(介质)的组成
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image321.jpeg?sign=1739697395-obxjMe64U1qSXNmVXA2rxVeby4fAGOQx-0-8b1a65acbf9b1c97d3f186d97cedf193)
表3.18 几种不同渗剂对碳氮共渗工艺的影响
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image322.jpeg?sign=1739697395-h60XJEX0hnzYkfgBwvX1etOxo83r5Mra-0-08dafa077bd0c880e320d5b471a3d286)
注:1.渗层深度为0.70~0.85mm(测至1/2过渡区)。
2.渗速是按保温时间计算的。
3.碳、氮含量为表面至0.1mm深度内的平均值。
表3.19 常用的两种碳氮共渗剂的组成及特点与碳氮共渗气氛的测量和调整
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image323.jpeg?sign=1739697395-VkViLxyIDBzK8gOIFj1YFJbUJCyXYP6F-0-b34121976bac6a58ae5ed49b954f9cad)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image324.jpeg?sign=1739697395-d9siTRqbh5dI5s4PTyXdGLQwGp7a2PQt-0-d54cd63d647d06754d2cca1d813dc896)
图3.10 氨加入量对炉气内碳势、氮势的影响
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image325.jpeg?sign=1739697395-3xrP83SDArcU77d0Oqolf1UOaJeOOkcL-0-9934ed7d1113ff73c67658e4ae637d5e)
图3.11 碳氮共渗气体中的氨量对硬度梯度的影响
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image326.jpeg?sign=1739697395-KZM1tCOrGU1jehuR5nYFrUyFcEbuWivm-0-840a3d9828b11ae7bdea9d8d46d53131)
图3.12 用三乙醇胺碳氮共渗时渗层中的碳、氮含量
表3.20 气体碳氮共渗时渗碳剂与氨气用量
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image327.jpeg?sign=1739697395-OzP5BpplvsG9Nle5EXADhoqxXxw4UXiM-0-c7f449d5bd989f0f3535999a96819ca7)
注:1.煤油产气量按0.7m3/L计算。
2.共渗处理温度840~860℃。
表3.21 三乙醇胺在不同温度下热解后的成分
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image328.jpeg?sign=1739697395-dxNXVdE3iErPg3rMZWPFgc5KY2rrhKsX-0-06851885bd69fad11f2d14e5ae73a3fa)
3.2.3 气体碳氮共渗工艺
3.2.3.1 井式炉气体碳氮共渗工艺
(1)滴注通气式气体碳氮共渗 以煤油、甲苯、二甲苯等液体烃类为渗碳气源,通过滴量计直接滴入炉中;而氨则作为渗氮气源经由氨气瓶、减压阀、干燥器和流量计进入炉中。介质的用量视炉子、炉温不同而定。图3.13系40Cr钢制汽车齿轮的滴注通气式中温碳氮共渗工艺曲线。所用设备为RQ3-60,获得渗层深度为0.25~0.4mm,表面硬度>60HRC,表层(0.1mm处)碳的质量分数为0.8%,氮的质量分数为0.3%~0.4%。
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image329.jpeg?sign=1739697395-1y5A7HaD2a6ikY7PGI1THahou9EYGPvQ-0-b914c5e4faf4502bcae661476c76fdb2)
图3.13 滴注通气式中温碳氮共渗工艺曲线
(2)滴注式气体碳氮共渗 将某些同时含有碳和氮的有机液体送入炉中,或采用注射泵使液体呈雾状喷入炉内进行碳氮共渗。对含尿素的渗剂,为促使其溶解并增加其流动性,应稍加热(70~100℃)才可滴入炉中。另外,为降低成本,在装炉后的升温阶段和共渗前期,可滴入甲醇或煤油进行排气。图3.14系20CrMnTi钢轿车后桥从动齿轮的滴注式气体碳氮共渗工艺曲线。渗层深度为1.0~1.4mm,表面硬度为58~64HRC。
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image330.jpeg?sign=1739697395-Ey7ED4HRenLLysxOG886pGWtPWo04Ffk-0-e5895cc983180f4072a7e666c4fe9bb9)
图3.14 滴注式气体碳氮共渗工艺曲线
(3)气体碳氮共渗工艺及特点 一般分为排气、共渗、降温三个阶段,工艺及特点见表3.22。图3.15系30CrMnTi钢拖拉机变速齿轮(m=4.5mm)的两段式气体碳氮共渗工艺曲线。所用设备为RQ3-35,获得的渗层深度0.6~0.9mm,表面硬度>58HRC。
表3.22 滴注式气体碳氮共渗工艺及特点
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image331.jpeg?sign=1739697395-T0GYPLNWakiTtZXMxvVAoJaYP9HWe4jQ-0-e15d1d34165c2608d51e07318b12979d)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image332.jpeg?sign=1739697395-I9yOjYHIwff1wSuWskBzxj5OTuBGM7af-0-ffe0f1dfc5fd38e1f9a6bc72403efaa9)
图3.15 两段式气体碳氮共渗工艺曲线
(4)气体碳氮共渗工艺规范
①碳氮共渗用物质的技术条件。ⅰ.共渗用的煤油应为渗碳用煤油,共渗用的氮气为工业用液氮。ⅱ.共渗前要检查管路系统、煤油和氮气通入共渗炉内的管路、阀门等应保持畅通,控制准确。
②共渗件的技术条件。ⅰ.工件表面无锈斑、油污,应经过机械加工。ⅱ.吊挂在工装上的工件,相互间保持一定的间隙,特别是共渗部位,应有5~15mm的间隙,确保炉气畅通。ⅲ.共渗用的试样应放置在与同炉工件碳氮共渗条件相同的位置,作为质量检验的样品,每炉至少放三根试样,并放在不同的位置上。
③渗罐操作的注意事项。ⅰ.非连续生产使用的碳氮共渗炉,应进行共渗前的渗罐工序,即将共渗炉从室温缓慢升温至650℃时,开风扇排气,可滴入少量煤油,60滴/min,通氨气0.25m3/h,保温1h。ⅱ.继续升温至850℃时,滴油量可控制在100~120滴/min,通氨气0.5m3/h,保温1h。观察排气孔火焰颜色和火苗长度,以便调整。
④工件的碳氮共渗操作的注意事项。ⅰ.渗罐结束后,开炉盖装入碳氮共渗工件后封炉,升温进入排气阶段,滴油40~60滴/min,排气0.5~1.0h。在此期间,观察火焰是否正常,若正常,排气阶段结束,否则应延长排气时间。ⅱ.碳氮共渗在850℃进行,保温2~3h,在此期间,滴油量为120~130滴/min,通氨气0.25m3/h,观察火焰颜色和火苗长度,及时调整滴油量。ⅲ.共渗结束后,出炉淬火,油淬到室温控油。ⅳ.工件共渗淬火后,应及时在(200±10)℃保温3h,并低温回火。
⑤碳氮共渗件的技术检测。共渗层硬度为56~62HRC,共渗层深度≥0.18mm。
碳氮共渗通用工艺见图3.16。
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image333.jpeg?sign=1739697395-yNLGypzzTVZpZ4SkThAzsWiWiXRBzm6o-0-3fc995197fb23dbe637404c018865667)
图3.16 碳氮共渗通用工艺曲线
(5)井式炉气体碳氮共渗工艺操作 其渗剂与氨的用量见表3.23;两阶段井式炉气体碳氮共渗层深度和保温时间的关系见表3.24;共渗时不同阶段介质的用量见表3.25;共渗时的炉气组分见表3.26;共渗后的冷却方式见表3.27;井式炉气体碳氮共渗工艺操作见表3.28。
表3.23 井式炉气体碳氮共渗时渗剂与氨的用量
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image334.jpeg?sign=1739697395-hQloPMzCtFEfIbpF2U1I3ZmhJvyprRM9-0-7f3aecc668fb55de7c8f56fa36a565de)
表3.24 两阶段井式炉气体碳氮共渗层深度和保温时间的关系
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image335.jpeg?sign=1739697395-hcSQQ4LWHCkJuR3HgoGimP6y52pzfht1-0-1116ed00cc2c845626afbad891e706cd)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image335-1.jpeg?sign=1739697395-cDlXqRE0CdmguIDbjCGx4zU220dmNZTB-0-ae48de74591af8b9c263b82e5f174d6c)
注:1.用60kW井式炉气体渗碳。
2.高温时煤油110滴/min,NH31L/min;低温时,煤油70~80滴/min,NH34~5L/min。
3.工件入炉排气,煤油100~110滴/min,NH32L/min。
表3.25 井式炉气体碳氮共渗时,不同阶段介质的用量
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image336.jpeg?sign=1739697395-KRbc9jDLES86s3fgyitXnF7ZkbzJOHg4-0-8a412e3d53502842be2905d5bb3e6b77)
表3.26 井式炉气体碳氮共渗时的炉气组分(体积分数) 单位:%
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image337.jpeg?sign=1739697395-fsmw8NpEWe9d5bA1i2qaQkxgCrScarYP-0-5816027f10e99db75a15efaf6d4c943f)
注:共渗20min后,取气分析;末期φ(CO2)0.4%,φ(CO)20%,φ(CH4)1.2%,φ(H2)34.2%。
表3.27 井式炉气体碳氮共渗后的冷却方式
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image338.jpeg?sign=1739697395-vyI3DMEXveHt05LexPCrJAberWnlEwK4-0-254f1db1c7996a1d61b81df92dbea777)
①括弧内材料为普通碳素结构钢旧标准(GB/T 700—2006)。
表3.28 井式炉气体碳氮共渗工艺操作
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image339.jpeg?sign=1739697395-FiVgvsV8Jn12Yb22wS8pG6m50rEldc7q-0-50b1cd71aec848887d1890b94fd0a3cb)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image340.jpeg?sign=1739697395-JEpKQIIGgD6evUNAmW4lD9s1N0nIkfLM-0-531db4957b7d524ee60e8db52a9f5999)
3.2.3.2 通气式气体碳氮共渗
它是以吸热式气体为载气,添加少量渗碳气体和氨气进行碳氮共渗,介质的用量应根据其组分、炉子大小、炉温以及炉中碳势和氮势而定。
(1)密封箱式炉气体碳氮共渗工艺
①25、20Cr、20CrMnTi钢。在密封箱式炉的气体碳氮共渗工艺见表3.29。
表3.29 密封箱式炉气体碳氮共渗工艺
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image341.jpeg?sign=1739697395-pdjTt0ZxMEi1EWI1Xk8DfkFgb8bQOr4A-0-e90cd9c14720f8eee2e50879655abe6d)
②20MnCr5(20CrMn)钢制变速箱输入轴(其结构见图3.17)在密封箱式多用炉内气体碳氮共渗。其渗层深度0.5~0.7mm(550HV1),表面硬度690~790HV1(81~83HRA),表面组织为M+A残留(1~5级),心部硬度为320~450HV1。
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image342.jpeg?sign=1739697395-tgOxBq38uQ22RrxSb3PI2qrqXF3oe97t-0-65cf02d1a884fe55751ce38baa8f094a)
图3.17 20MnCr5钢制变速箱输入轴结构简图
多用炉内饱和气为N2+CH3OH,富化气为丙烷C3H8,NH3经减压过滤后通入炉内。20MnCr5钢制变速箱输入轴在多用炉内碳氮共渗工艺曲线见图3.18。
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image343.jpeg?sign=1739697395-6XCWCuI3XHwPc0ZWE72O4y3sLHUc34KS-0-893783655bdd6e95360bca3d1896c6c1)
图3.18 20MnCr5钢制变速箱输入轴碳氮共渗工艺曲线(设备:SURFACE多用炉;装炉量232件)
(2)连续式炉气体碳氮共渗工艺
①20CrMnTi钢工件在连续式炉中的气体碳氮共渗。见表3.30。
表3.30 连续式炉气体碳氮共渗工艺
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image344.jpeg?sign=1739697395-KXDjIAGPoEMaltU2BvcjgAlNOlj800ri-0-c2eeada0ab308c038ac976a87f9e718a)
注:1.渗层金相组织为马氏体+残余奥氏体+少量碳化物,心部为低碳马氏体。
2.表面硬度61~62HRC,心部38~45HRC。
3.渗层碳、氮含量指距表面0.05mm之内碳、氮的平均含量。
4.炉膛容积约10m3,炉型结构与连续渗碳炉相同。
5.材料:20CrMnTi。
②20MnTiB钢制变速箱齿轮在连续式电热无罐炉中的碳氮共渗。其渗层深度为0.25~0.55mm,表面硬度为54~63HRC,表面组织为M+少量A残留,表面碳氮含量(质量分数):w(C)=0.75%~0.80%,w(N)=0.2%~0.3%。其连续式电热无罐炉中碳氮共渗工艺见表3.31。
表3.31 连续式电热无罐炉中的碳氮共渗工艺
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image345.jpeg?sign=1739697395-etjhM90QGgMBBmrGz5UV6wDC813hAdmY-0-17c2339696367b439a3692a366ecdf75)
3.2.4 气体碳氮共渗应用实例及分析
(1)典型气体碳氮共渗件实例 见表3.32,汽车变速箱二轴井式炉、汽车后减震器盘的气体碳氮共渗工艺分别见表3.33、表3.34,自行车零件的碳氮共渗工艺见表3.35。
表3.32 典型碳氮共渗件实例
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image346.jpeg?sign=1739697395-6Q4eT6EthNU4KC8Zs9sr12aX2sOEBYGI-0-c3a7d6ee64d8ff845e6aff1955696801)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image347.jpeg?sign=1739697395-Is27JnEEt2W5EUXIuoFwWJRUbSCcCcBA-0-ad400f7bd4d4d42a4a9a96c301c1f624)
表3.33 汽车变速箱二轴井式炉气体碳氮共渗工艺
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image348.jpeg?sign=1739697395-Yi7d1EtCL95eaS5cvX0Y2uozJmS3D9GL-0-3c767519e7071a1bbcc1130138403d61)
注:井式炉型号为RQ3-105-9D,每100滴煤油为3.8mL。
表3.34 汽车后减震器盘气体碳氮共渗工艺
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image349.jpeg?sign=1739697395-KI1Oq9gmp9De8jCdayLFLVS8H8CgRkZ7-0-3e76802ad75e7150078caf4095e83b59)
表3.35 自行车零件碳氮共渗工艺(推杆式电加热无罐连续式炉)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image350.jpeg?sign=1739697395-x4GjPRR97v4FcCG5OVW3OeSFUVplHHX4-0-57c02877dcae68dec02d6815fa7dedba)
注:在油中淬火,然后低温回火,硬度为80~85HRA。
(2)[实例3.1] 20Cr钢汽车变速器二轴表面气体碳氮共渗工艺的改进 见表3.36。
表3.36 20Cr钢汽车变速器二轴表面气体碳氮共渗工艺的改进
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image351.jpeg?sign=1739697395-7XwQwzCAJjJ9KlMBcJNyls5Us06SJuV8-0-5024580c52bbbc74e55dcf1df327c9f9)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image352.jpeg?sign=1739697395-2mLrVT7Rbhf583nNEnPH8jN2nO3Q3OKS-0-44e32fc1a1d76984e744ce9d6b86fa74)
图3.19 汽车变速器二轴零件示意图
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image353.jpeg?sign=1739697395-GcKL57RrLK1xIL8HsBD0w82tiaEDClni-0-0adf2a5a811e98f6a848bb048bb5d330)
图3.20 原碳氮共渗工艺曲线
表3.37 原工艺生产二轴的质量检测结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image354.jpeg?sign=1739697395-laXNVdi3Cz51qIRgOjqpO3sT0HBh0ihp-0-7a36981d7097ce822aeca30560f6fabb)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image355.jpeg?sign=1739697395-vSwcI0Vw1Q4RMvuc3ccpnfWXe0rgdt93-0-89bdd87836dc17d11501404a479cbdfa)
图3.21 改进后的碳氮共渗工艺曲线
表3.38 采用改进工艺后变速器二轴的质量检测结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image356.jpeg?sign=1739697395-2oyMBegeaUUZBz3W8YpElwMSBgPft58P-0-84edf1c7eeda218a73850367668a9a2e)
(3)[实例3.2] 20Cr钢制冷挤压模具的气体碳氮共渗热处理工艺试验研究 见表3.39。
表3.39 20Cr钢制冷挤压模具的气体碳氮共渗热处理工艺试验研究
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![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image359.jpeg?sign=1739697395-HtBseg0LTv68iXNpE2LiCroMEpdwLut9-0-3c5ea6ad68044a4c4c7dbd79a60d6269)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image360.jpeg?sign=1739697395-8H8webK8i8fSPcUqRv4pNsLTEYg6DF22-0-58b750ee11b7fc4e5734c10b369cab87)
图3.22 模具工作简图
1—凸模;2—凹模;3—挤压工件
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image361.jpeg?sign=1739697395-U36Lh11qmvbbCWhYioXkKNaypKfEzvl5-0-c8931b84014b8d8b5b7b735c6c247aa6)
图3.23 工件挤压变形图
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image362.jpeg?sign=1739697395-a1w1P3ZAecBgKgl05jpljgG0Mk7sWqqa-0-fcbdcee32a29bc673e91f712311cfa11)
图3.24 共渗温度对共渗层深度的影响
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image363.jpeg?sign=1739697395-LaYX06iOjX3eDumWotBVQhLZeLgfGdUM-0-b28c245dada59b2f303ed790d6361bb7)
图3.25 共渗时间对共渗层深度的影响
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image364.jpeg?sign=1739697395-LIzfK6juuZPHzQOqU0OXc7cKjxe93DLI-0-6679ee9948890af3b74049978797ffb6)
图3.26 20Cr试样碳氮共渗及其后的淬火、回火工艺曲线
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image365.jpeg?sign=1739697395-W6IBAKT2TWzF0XDKXfUBMeNRkSl2sFRM-0-6ed8d92b9c5d592f3ac465551884c6fc)
图3.27 20Cr碳氮共渗的金相组织(硝酸+乙酸浸蚀,250×)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image366.jpeg?sign=1739697395-BHHaOdLJiB9mUhvLC6qi46aNk1DlFQ1c-0-45f489992c82fc2979e5628580150789)
图3.28 20Cr共渗层的显微硬度分布曲线