<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МТОМД &#187; химико-термическая обработка</title>
	<atom:link href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtomd.info</link>
	<description>мы создаем крупнейший инженерный портал</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Диффузионная металлизация</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1533</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1533#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[химико-термическая обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Диффузионная металлизация – химико-термическая обработка, при которой поверхность стальных изделий насыщается различными элементами: алюминием, хромом, кремнием, бором и др.
При насыщении хромом процесс называют хромированием, алюминием – алитированием, кремнием – силицированием, бором – борированием.
Азотирование. Азотирование стали. Азотирование деталей. Ионное азотирование. Технология азотирования.
Диффузионную металлизацию можно проводить в твердых, жидких и газообразных средах.

При твердой диффузионной метализации металлизатором является [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="main"><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Диффузионная металлизация</em></strong></span><em> –</em> <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">химико-термическая обработка</a>, при которой поверхность стальных изделий насыщается различными элементами: алюминием, хромом, кремнием, бором и др.</p>
<p class="main">При насыщении хромом процесс называют <em>хромированием</em>, алюминием – <em>алитированием</em>, кремнием – <em>силицированием</em>, бором – <em>борированием</em>.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1508">Азотирование. Азотирование стали. Азотирование деталей. Ионное азотирование. Технология азотирования.</a></p>
<p class="main">Диффузионную металлизацию можно проводить в твердых, жидких и газообразных средах.</p>
<ul>
<li>При <em>твердой диффузионной метализации</em> металлизатором является ферросплав с добавлением хлористого аммония (<em>NH<sub>4</sub>Cl</em>). В результате реакции металлизатора с <em>HCl</em> или <em>CL<sub>2</sub></em> образуется соединение хлора с металлом (<em>AlCl<sub>3</sub>, CrCl<sub>2</sub>, SiCl<sub>4</sub></em>), которые при контакте с поверхностью диссоциируют с образованием свободных атомов.</li>
<li><em>Жидкая диффузионная метализация</em> проводится погружением детали в расплавленный металл (например, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1699">алюминий</a>).</li>
<li><em>Газовая диффузионная метализация </em>проводится вгазовых средах, являющихся хлоридами различных металлов.</li>
</ul>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1514">Цианирование. Цианирование стали. Процесс цианирования. Нитроцементация. Нитроцементация стали.</a></p>
<p class="main">Диффузия металлов протекает очень медленно, так как образуются растворы замещения, поэтому при одинаковых температурах диффузионные слои в десятки и сотни раз тоньше, чем при <a href="http://www.mtomd.info/archives/1518">цементации</a>. Диффузионная металлизация – процесс дорогостоящий, осуществляется при высоких температурах (<em>1000…1200<sup>o</sup>С</em>) в течение длительного времени.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1518">Цементация. Цементация сталей. Цементация металла. Цементация деталей. Газовая цементация. Цементация твердым карбюризатором.</a></p>
<p class="main">Одним из основных свойств металлизированных поверхностей является <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">жаростойкость</a>, поэтому жаростойкие детали для рабочих температур <em>1000…1200<sup>o</sup>С </em>изготавливают из простых <a href="http://www.mtomd.info/archives/1584">углеродистых сталей</a> с последующим алитированием, хромированием или силицированием.</p>
<p class="main">Исключительно высокой <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердостью</a> (<em>2000</em> HV) и высоким сопротивлением износу из-за образования боридов железа (<em>FeB, FeB<sub>2</sub></em>) характеризуются борированные слои, но эти слои очень хрупкие.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цементация. Цементация сталей. Цементация металла. Цементация деталей. Газовая цементация. Цементация твердым карбюризатором.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1518</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[термическая обработка]]></category>
		<category><![CDATA[химико-термическая обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Цементация – химико-термическая обработка, заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя атомами углерода при нагреве до температуры 900…950 oС. Цементации подвергают стали с низким содержанием углерода (до 0,25 %). Нагрев изделий осуществляют в среде, легко отдающей углерод. Подобрав режимы обработки, поверхностный слой насыщают углеродом до требуемой глубины.
Глубина цементации (h) – расстояние от поверхности изделия до середины [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="main"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Цементация</strong></span> –</em> <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">химико-термическая обработка</a>, заключающаяся в диффузионном насыщении поверхностного слоя атомами углерода при нагреве до температуры <em>900…950 <sup>o</sup>С. </em>Цементации подвергают стали с низким содержанием углерода (до <em>0,25 %)</em>. Нагрев <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">изделий</a> осуществляют в среде, легко отдающей углерод. Подобрав режимы обработки, поверхностный слой насыщают углеродом до требуемой глубины.</p>
<p class="main"><strong>Глубина цементации</strong><em><strong> (h)</strong> – </em>расстояние от поверхности изделия до середины зоны, где в структуре имеются одинаковые объемы <a href="http://www.mtomd.info/archives/1265">феррита</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1397">перлита</a> ( <em>h</em> = <em>1…2</em> мм).</p>
<p class="main"><strong>Степень цементации</strong><em> –</em> среднее содержание углерода в поверхностном слое (обычно, не более <em>1,2 %</em>).</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1514">Цианирование. Цианирование стали. Процесс цианирования. Нитроцементация. Нитроцементация стали.</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1508">Азотирование. Азотирование стали. Азотирование деталей. Ионное азотирование. Технология азотирования.</a></p>
<p class="main">Более высокое содержание углерода приводит к образованию значительных количеств <a href="http://www.mtomd.info/archives/1265">цементита вторичного</a>, сообщающего слою повышенную хрупкость.</p>
<p class="main">На практике применяют цементацию в твердом и газовом карбюризаторе (науглероживающей среде).</p>
<p class="main">Участки <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">деталей</a>, которые не подвергаются цементации, предварительно покрываются медью (электролитическим способом) или глиняной смесью.</p>
<h3>Цементация твердым карбюризатором</h3>
<p class="main">Почти готовые изделия, с <a href="http://www.mtomd.info/archives/42">припуском</a> под шлифование, укладывают в металлические ящики и пересыпают твердым карбюризатором. Используется древесный уголь с добавками углекислых солей <em>ВаСО<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub></em><sub> </sub>в количестве <em>10…40 %.</em> Закрытые ящики укладывают в печь и выдерживают при температуре <em>930…950 <sup>o</sup>С</em>.</p>
<p class="main">За счет кислорода воздуха происходит неполное сгорание угля с образованием окиси углерода (<em>СО)</em>, которая разлагается с образованием атомарного углерода по реакции:</p>
<p class="image" style="text-align: center;">2CO -&gt; CO<sub>2</sub> + C<sub>ат</sub></p>
<p class="main">Образующиеся атомы углерода <a href="http://www.mtomd.info/archives/1505">адсорбируются</a> поверхностью изделий и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1505">диффундируют</a> вглубь металла.</p>
<p class="main">Недостатками данного способа являются:</p>
<ul>
<li>значительные затраты времени (для цементации на глубину <em>0,1</em> мм затрачивается <em>1</em> час);</li>
<li>низкая производительность процесса;</li>
<li>громоздкое оборудование;</li>
<li>сложность автоматизации процесса.</li>
</ul>
<p>Способ применяется в <a href="http://www.mtomd.info/archives/480">мелкосерийном производстве</a>.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1533">Диффузионная металлизация</a></p>
<h3>Газовая цементация</h3>
<p class="main">Процесс осуществляется в печах с герметической камерой, наполненной газовым карбюризатором<em>. </em>Атмосфера углеродосодержащих газов включает азот, водород, водяные пары, которые образуют газ-носитель, а также окись углерода, метан и другие углеводороды, которые являются активными газами.</p>
<p class="main">Глубина цементации определяется температурой нагрева и временем выдержки.</p>
<p class="main">Преимущества способа:</p>
<ul>
<li>возможность получения заданной концентрации углерода в слое (можно регулировать содержание углерода, изменяя соотношение составляющих атмосферу газов);</li>
<li>сокращение длительности процесса за счет упрощения последующей <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">термической обработки</a> (см. <a rel="bookmark" href="../archives/1527">Термическая обработка после цементации</a>);</li>
<li>возможность полной механизации и автоматизации процесса.</li>
</ul>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1289">Влияние углерода на сталь. Влияние углерода на свойства стали.</a></p>
<p>Способ применяется в <a href="http://www.mtomd.info/archives/480">серийном</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/480">массовом производстве</a>.</p>
<h3 style="text-align: center;">Структура цементованного слоя</h3>
<p><img class="aligncenter" title="структура цементованного слоя" src="http://www.mtomd.info/images/cement_structure.gif" alt="" width="527" height="163" />На поверхности <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">изделия</a> образуется слой <a href="http://www.mtomd.info/archives/1283">заэвтектоидной стали</a>, состоящий из <a href="http://www.mtomd.info/archives/1397">перлита</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1265">цементита</a>. По мере удаления от поверхности, содержание углерода снижается и следующая зона состоит только из перлита. Затем появляются зерна <a href="http://www.mtomd.info/archives/1265">феррита</a>, их количество, по мере удаления от поверхности увеличивается. И, наконец, структура становится отвечающей исходному составу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цианирование. Цианирование стали. Процесс цианирования. Нитроцементация. Нитроцементация стали.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1514</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1514#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 05:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[термическая обработка]]></category>
		<category><![CDATA[химико-термическая обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Цианирование – химико-термическая обработка, при которой поверхность насыщается одновременно углеродом и азотом. Осуществляется в ваннах с расплавленными цианистыми солями, например NaCN с добавками солей NаCl, BaCl и др. При окислении цианистого натрия образуется атомарный азот и окись углерода:
2NaCNO + O2 -&#62; Na2CO3 + CO + Nат
Азотирование. Азотирование стали. Азотирование деталей. Ионное азотирование. Технология азотирования.
Глубина слоя [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="main"><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Цианирование</em></strong></span> – <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">химико-термическая обработка</a>, при которой поверхность насыщается одновременно углеродом и азотом. Осуществляется в ваннах с расплавленными цианистыми солями, например <em>NaCN</em> с добавками солей <em>NаCl, BaCl</em> и др. При окислении цианистого натрия образуется атомарный азот и окись углерода:</p>
<p class="image" style="text-align: center;">2NaCNO + O<sub>2</sub> -&gt; Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + CO + N<sub>ат</sub></p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1508">Азотирование. Азотирование стали. Азотирование деталей. Ионное азотирование. Технология азотирования.</a></p>
<p class="main">Глубина слоя и концентрация в нем углерода (cм. <a href="http://www.mtomd.info/archives/1289">Влияние углерода на свойства сталей</a>) и азота зависят от температуры процесса и его продолжительности. Цианированный слой обладает высокой <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердостью </a><em>58…62</em> HRC и хорошо сопротивляется износу. Повышаются <a href="http://www.mtomd.info/archives/1197">усталостная прочность</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">коррозионная стойкость</a>.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1518">Цементация. Цементация сталей. Цементация металла. Цементация деталей. Газовая цементация. Цементация твердым карбюризатором.</a></p>
<p class="main">Продолжительности процесса <em>0,5…2 </em>часа.</p>
<p class="main"><strong>Высокотемпературное цианирование</strong><em> –</em> проводится при температуре <em>800…950<sup>o</sup>С</em>, сопровождается преимущественным насыщением стали углеродом до <em>0,6…1,2 %</em> (жидкостная цементация). Содержание азота в цианированном слое <em>0,2…0,6 %</em>, толщина слоя <em>0,15…2 </em>мм. После цианирования изделия подвергаются <a href="http://www.mtomd.info/archives/1467">закалке</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1488">низкому отпуску</a>. Окончательная структура цианированного слоя состоит из тонкого слоя карбонитридов <em>Fe<sub>2</sub>(C, N)</em>, а затем азотистый мартенсит.</p>
<p class="main">По сравнению с <a href="http://www.mtomd.info/archives/1518">цементацией</a> высокотемпературное цианирование происходит с большей скоростью, приводит к меньшей деформации деталей, обеспечивает большую <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердость</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">сопротивление износу</a>.</p>
<p class="main"><strong>Низкотемпературное цианирование</strong> – проводится при температуре <em>540…600<sup>o</sup>С, </em>сопровождается преимущественным насыщением стали азотом. Проводится для инструментов из <a href="http://www.mtomd.info/archives/1656">быстрорежущих</a>, высокохромистых сталей, является окончательной обработкой.</p>
<p class="main">Основным недостатком цианирования является ядовитость цианистых солей.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1533">Диффузионная металлизация</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1505">Химико-термическая обработка. Химико-термическая обработка стали. Химико-термическая обработка металла.</a></p>
<p class="main"><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Нитроцементация</em></strong></span> – газовое цианирование, осуществляется в газовых смесях из цементующего газа и диссоциированного аммиака. Состав газа температура процесса определяют соотношение углерода и азота в цианированном слое. Глубина слоя зависит от температуры и продолжительности выдержки.</p>
<p class="main"><strong>Высокотемпературная нитроцементация</strong> проводится при температуре <em>830…950<sup>o</sup>С</em>, для машиностроительных деталей из <a href="http://www.mtomd.info/archives/1584">углеродистых</a> и малолегированных сталей (см. <a href="http://www.mtomd.info/archives/1557">Легированные стали. Классификация легированных сталей. Маркировка легированных сталей.</a>) при повышенном содержании аммиака. Завершающей термической обработкой является <a href="http://www.mtomd.info/archives/1467">закалка</a> с <a href="http://www.mtomd.info/archives/1488">низким отпуском</a>. Твердость достигает <em>56…62</em> HRC.</p>
<p class="main">На ВАЗе 95 % деталей подвергаются нитроцементации.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1371">Термическая обработка металла. Термическая обработка металлов и сплавов. Виды термической обработки металлов. Виды термообработки.</a></p>
<p class="main"><strong>Низкотемпературной нитроцементации</strong> подвергают инструмент из <a href="http://www.mtomd.info/archives/1656">быстрорежущей стали</a> после термической обработки (закалки и отпуска). Процесс проводят при температуре <em>530…570<sup>o</sup>С</em>, в течение <em>1,5…3</em> часов. Образуется поверхностный слой толщиной <em>0,02…0,004</em> мм с <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердостью</a> <em>900…1200</em> HV.</p>
<p class="main">Нитроцементация характеризуется безопасностью в работе, низкой стоимостью.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азотирование. Азотирование стали. Азотирование деталей. Ионное азотирование. Технология азотирования.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1508</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1508#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 05:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[термическая обработка]]></category>
		<category><![CDATA[химико-термическая обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Азотирование – химико-термическая обработка, при которой поверхностные слои насыщаются азотом. Впервые азотирование осуществил Чижевский И.П., промышленное применение – в двадцатые годы. При азотировании увеличиваются не только твердость и износостойкость, но также повышается коррозионная стойкость.
При азотировании изделия загружают в герметичные печи, куда поступает аммиак NH3 c определенной скоростью. При нагреве аммиак диссоциирует по реакции: 2NH3 -&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Азотирование</strong></span></em> – <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">химико-термическая обработка</a>, при которой поверхностные слои насыщаются азотом. Впервые азотирование осуществил Чижевский И.П., промышленное применение – в двадцатые годы. При азотировании увеличиваются не только <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердость</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">износостойкость</a>, но также повышается <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">коррозионная стойкость</a>.</p>
<p>При азотировании изделия загружают в герметичные печи, куда поступает аммиак NH<sub>3</sub> c определенной скоростью. При нагреве аммиак диссоциирует по реакции: 2NH<sub>3</sub> -&gt; 2N+3H<sub>2</sub>. Атомарный азот поглощается поверхностью и диффундирует вглубь изделия.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1505">Химико-термическая обработка. Химико-термическая обработка стали. Химико-термическая обработка металла.</a></p>
<p>Фазы, получающиеся в азотированном слое <a href="http://www.mtomd.info/archives/1584">углеродистых сталей</a>, не обеспечивают высокой твердости, и образующийся слой хрупкий.</p>
<p>Для азотирования используют <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8">стали</a>, содержащие <a href="http://www.mtomd.info/archives/1699">алюминий</a>, молибден, хром, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1683">титан</a>. Нитриды этих элементов дисперсны и обладают высокой твердостью и термической устойчивостью.</p>
<p>Типовые азотируемые стали: 38ХМЮА, 35ХМЮА, 30ХТ2Н3Ю.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1518">Цементация. Цементация сталей. Цементация металла. Цементация деталей. Газовая цементация. Цементация твердым карбюризатором.</a></p>
<p>Глубина и поверхностная <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердость</a> азотированного слоя зависят от ряда факторов, из которых основные:</p>
<ul>
<li> температура азотирования;</li>
<li>продолжительность азотирования;</li>
<li>состав азотируемой стали.</li>
</ul>
<p>В зависимости от условий работы деталей различают азотирование:</p>
<ul>
<li>для повышения поверхностной твердости и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">износостойкости</a>;</li>
<li>для улучшения <a href="http://www.mtomd.info/archives/1205">коррозионной стойкости</a> (антикоррозионное азотирование).</li>
</ul>
<p>В первом случае процесс проводят при температуре 500…560<sup>o</sup>С в течение 24…90 часов, так как скорость азотирования составляет 0,01 мм/ч. Содержание азота в поверхностном слое составляет 10…12 %, толщина слоя (h) – 0,3…0,6 мм. На поверхности получают <a href="http://www.mtomd.info/archives/1186">твердость</a> около 1000 HV. Охлаждение проводят вместе с печью в потоке аммиака.</p>
<p>Значительное сокращение времени азотирования достигается при <strong>ионном азотировании</strong>, когда между катодом (деталью) и анодом (контейнерной установкой) возбуждается тлеющий разряд. Происходит ионизация азотосодержащего газа, и ионы бомбардируя поверхность катода, нагревают его до температуры насыщения. Катодное распыление осуществляется в течение 5…60 мин при напряжении 1100…1400 В и давлении 0,1…0,2 мм рт. ст., рабочее напряжение 400…1100 В, продолжительность процесса до 24 часов.</p>
<p><a rel="bookmark" href="../archives/1533">Диффузионная металлизация</a><br />
<a rel="bookmark" href="../archives/1514">Цианирование. Цианирование стали. Процесс цианирования. Нитроцементация. Нитроцементация стали.</a></p>
<p>Антикоррозионное азотирование проводят и для <a href="http://www.mtomd.info/archives/1557">легированных</a>, и для <a href="http://www.mtomd.info/archives/1584">углеродистых сталей</a>. Температура проведения азотирования – 650…700<sup>o</sup>С, продолжительность процесса – 10 часов. На поверхности образуется слой ε &#8211; фазы толщиной 0,01…0,03 мм, который обладает высокой стойкостью против коррозии. (ε – фаза – <a href="http://www.mtomd.info/archives/1098">твердый раствор</a> на основе нитрида железа Fe<sub>3</sub>N, имеющий <a href="http://www.mtomd.info/archives/1054">гексагональную решетку</a>).</p>
<p>Азотирование проводят на готовых изделиях, прошедших окончательную механическую и <a href="http://www.mtomd.info/archives/tag/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0">термическую обработку</a> (<a href="http://www.mtomd.info/archives/1488">закалка с высоким отпуском</a>).</p>
<p>После азотирования в сердцевине изделия сохраняется структура <a href="http://www.mtomd.info/archives/1397">сорбита</a>, которая обеспечивает повышенную <a href="http://www.mtomd.info/archives/1171">прочность</a> и <a href="http://www.mtomd.info/archives/1190">вязкость</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Химико-термическая обработка. Химико-термическая обработка стали. Химико-термическая обработка металла.</title>
		<link>http://www.mtomd.info/archives/1505</link>
		<comments>http://www.mtomd.info/archives/1505#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материаловедение. Металловедение.]]></category>
		<category><![CDATA[термическая обработка]]></category>
		<category><![CDATA[химико-термическая обработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtomd.info/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Химико-термическая обработка (ХТО) – процесс изменения химического состава, микроструктуры и свойств поверхностного слоя детали.
Изменение химического состава поверхностных слоев достигается в результате их взаимодействия с окружающей средой (твердой, жидкой, газообразной, плазменной), в которой осуществляется нагрев (см. Технология нагрева и нагревательное оборудование). В результате изменения химического состава поверхностного слоя изменяются его фазовый состав и микроструктура.
Основными параметрами химико-термической [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Химико-термическая обработка (ХТО)</strong></em></span> – процесс изменения химического состава, <a href="http://www.mtomd.info/archives/1283">микроструктуры</a> и свойств поверхностного слоя <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">детали</a>.</p>
<p>Изменение химического состава поверхностных слоев достигается в результате их взаимодействия с окружающей средой (твердой, жидкой, газообразной, плазменной), в которой осуществляется нагрев (см. <a title="Просмотреть все записи в рубрике «Технология нагрева и нагревательное оборудование»" href="../archives/category/heating">Технология нагрева и нагревательное оборудование</a>). В результате изменения химического состава поверхностного слоя изменяются его <a href="http://www.mtomd.info/archives/1265">фазовый состав</a> и микроструктура.</p>
<p>Основными параметрами химико-термической обработки являются температура нагрева и продолжительность выдержки.</p>
<p>В основе любой разновидности химико-термической обработки лежат процессы диссоциации, адсорбции, диффузии.</p>
<p><em><strong>Диссоциация</strong></em> – получение насыщающего элемента в активированном атомарном состоянии в результате химических реакций, а также испарения. Пример:</p>
<p style="text-align: center;">2NH<sub>3</sub> -&gt; 2N + 3H<sub>2</sub> или CH<sub>4</sub> -&gt; C + 2H<sub>2</sub></p>
<p><em><strong>Адсорбция</strong></em> – захват поверхностью детали атомов насыщающего элемента. Адсорбция – всегда экзотермический процесс, приводящий к уменьшению свободной энергии.</p>
<p><em><strong>Диффузия</strong></em> – перемещение адсорбированных атомов вглубь изделия.</p>
<p>Для осуществления процессов адсорбции и диффузии необходимо, чтобы насыщающий элемент взаимодействовал с основным металлом, образуя <a href="http://www.mtomd.info/archives/1098">твердые растворы</a> или <a href="http://www.mtomd.info/archives/1094">химические соединения</a>.</p>
<p>Химико-термическая обработка является основным способом поверхностного упрочнения <a href="http://www.mtomd.info/archives/94">деталей</a>.</p>
<p>Основными разновидностями химико-термической обработки являются:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mtomd.info/archives/1518">цементация</a> (насыщение поверхностного слоя углеродом);</li>
<li><a href="http://www.mtomd.info/archives/1508">азотирование</a> (насыщение поверхностного слоя азотом);</li>
<li><a href="http://www.mtomd.info/archives/1514">нитроцементация или цианирование</a> (насыщение поверхностного слоя одновременно углеродом и азотом);</li>
<li><a href="http://www.mtomd.info/archives/1533">диффузионная металлизация</a> (насыщение поверхностного слоя различными металлами).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtomd.info/archives/1505/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
