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=1739425116-J2QfZOY37R2e3mhNSrqHalluztIXfLIH-0-0b5c012c92e42addea31499b6afdb296)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image296.jpeg?sign=1739425116-uHkxaafWTSoOWaDPmQZ3VoAd8SdLAYdI-0-14aecb19a2bf293e65c89beb365d692c)
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=1739425116-0BHsPwRwIzHq5S2SEDDi5vWzPpUybEeY-0-35e3144219acd06b4cf1dd7a670cb9a9)
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=1739425116-09DwBDDbaXXZoQKl42dN1LQeXjkDlu6d-0-dc5f778bdfd60a2a5afee5de8a024301)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image299.jpeg?sign=1739425116-qCyYb1S0y8KiELkTkPwzoPxNzo8CtpvX-0-9e0cb28d3cfc45da7dd2c0cc3d538764)
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=1739425116-wkDbE8dE7NxxRP57isGjVVPloSPCbCvd-0-840f756eeec4c318295f7badb0b0905d)
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=1739425116-YZfbx9NMQY377OLwFGY2rWQklQB5SzrF-0-77fbfb0b0863db42fecd493164de8294)
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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=1739425116-xXC8eTFFRnSErx8QWtZyOo0VhbQiBDya-0-fd352e28b353d8ee057136fc81ed5ba0)
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=1739425116-St7SiS3yHh0EcUelK7blL15rDnS1pttm-0-f21230c0e9ccf90a492fa45d07194b48)
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=1739425116-wfDy2tCQFUNedQ9E8pvuFl1YL1GuwS6E-0-e3207f000b4920e9be463e686b31585a)
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=1739425116-aehKDf9nhwWlgOnQmNgGo5AKYaHr5DPh-0-c7c2ada087dc2b38021b8ca1fe150b3b)
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=1739425116-tsNv4pEVTfeXY3Btqrt87KqEDQSxPXvs-0-a61f8643b899d6ce04f8d9a2d7a1d80b)
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=1739425116-UTA5nIsThaYFMgUsExw36ADjS2Otd9R8-0-6983c73dcc78c695e87571445fbfa372)
(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=1739425116-8O87oRuUkrFyZwZYDCfrnWjf7pzWVJhc-0-e70932db2abb39d534e7f8fefb2f6c52)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image311.jpeg?sign=1739425116-Q7wuq8ovjOiaBRYwNlbDU6O8hSLSt5iK-0-70d0fc294ec8a3ee1174cabc0540727c)
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=1739425116-RYT9bTMxUV0nJMgJemehrzKlYmM0piZo-0-5c435568625e2df2669bbafbec466f95)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image313.jpeg?sign=1739425116-R254EsgvteOukI9P2ar9VIAurfxAT6zO-0-6dbce3705a95686b6e0c68a7881c9862)
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=1739425116-XvWcc18roszvMq1SeDoc9cekiCIqXmXF-0-e5dc5aeae68f96256b14ab36779cd312)
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=1739425116-oQnudXsNclLPIZ7o8GP4TvcjNnvPH0OH-0-42175882a8e567cbe37fa9f628e4c252)
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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