![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=1739315549-gCndFfoxsJBLVrOu1XivKdNsZSTd3qhL-0-868ddd044fbf0ead587f6fbb8f96f9b2)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image296.jpeg?sign=1739315549-PfHYr4zdrYcHtbbdPQQjRE6skhY2jmyf-0-e079a14568721ff3eb28e0e89733e5a8)
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=1739315549-ABjc92vEwd7z3Pj4Qc6sCzhaXsiMVGgK-0-c93216ddec92c9c18e2d53c85ddede68)
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=1739315549-da6w5gBvy8cx2SC3Aoqib5ny73wkadWu-0-c578324b102b35b2f6de3b8caa653f8e)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image299.jpeg?sign=1739315549-lSUkJznphUqPz3GKVFYyz7zpBxaZysYB-0-881f2b6e8fa7b5dda0e9daad5fc4960d)
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=1739315549-TV0RihEXzlET163Crj2rerux3jZXsfSd-0-eb4b47ab6e2dfeb725a49f4bea81d031)
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=1739315549-A18jbHJa2DaJ7h5pu1LFJf51wktUZpQ7-0-176eddbf0878dd5899b7384da693a0aa)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image302.jpeg?sign=1739315549-STP4cBb70MnWfFtboNpXJ4ycwcEU8f55-0-f5d41ae63c0663fc92471079f2988c47)
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=1739315549-PbS8C8SZlsZnGCiE9PZ1uden9lh5uIMk-0-7215d37255c0b581de683ba43e8c731c)
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=1739315549-rRjQUPmhpXiwGzWwV05J7RE34YrYmOFR-0-d445dd11892ed1689d116772d5602959)
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=1739315549-1iYvL5H0T6VyzK5v8cf79iVHcoOAREeu-0-fd1c364d75fef12b93eec71197352547)
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=1739315549-ZPxgiwQh3AqrTslp9JCYvWprd1EASs7E-0-4fa99ac19f9ed0790ff00a315ddb7def)
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=1739315549-qJpDIO6s8Ge0OufsvW9ieVlaGqu5cOG9-0-dfbd38f3ee1fe5863cd859d1bccb2a4b)
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=1739315549-8feUiqd3jTyjehmZByTX0otlQPmWE0cB-0-5a90295fc11353de769bc2ebbb12e55a)
(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=1739315549-p2NDJT2lR5EoOjBLGH4XaMDtV5c8yq0z-0-27be0b5d29564de19e1fc5b4abf417af)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image311.jpeg?sign=1739315549-UMD0WkSlGpoHfYZdynI32LBeswPnqW40-0-14f5bfb82ff16f2a3a8a90ca1c9e80cf)
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=1739315549-Hghfk00IuxqcHEG54CXnWzEOL3P0anCN-0-b33c4fccfd48f427d1a8e4a16295289d)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image313.jpeg?sign=1739315549-AR44i3rcOiJNFBjnarMHwmFfl1ixTjow-0-80d7200ffbbb0a552288bf2530e8ce5c)
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=1739315549-vTZUVL6CVVnGWkaE1HFE9aNLZi9UhjqK-0-2b652f156d6d5ff375ee54598370afec)
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=1739315549-kDXWzBu4f9DXSSo574wYk3FGtNaeZ29u-0-b9032d1ff1be6ff94782946422fd8cdd)
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
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image316.jpeg?sign=1739315549-Gb0WMqksl0jBFb81vECe2f7orN7zH5K8-0-866cf54088a1ffa15861f849ca47e276)