低碳形势下的高效洁净热处理技术与装备

来源 :中国热处理技术路线图高层论坛暨第八届中国热处理活动周 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gengyuefeng009
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  热处理行业系高能耗、高碳排放行业,正面临节能和减排的双重压力,行业结构调整势在必行;真空热处理被称为高效节能、洁净环保的热处理方式。本文分析了低碳形势下热处理面临的挑战,对如何提高热处理效率和降低生产成本,尤其探讨了热处理在节能减排方面应采取哪些措施;描述了真空油淬、高压真空气淬、真空回火等热处理技术及其典型装备。
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分析了振动时效工艺原理及机理,阐述了其特点,实例介绍了该工艺在矿机制造中的应用及其时效处理的经济技术效果,从加大普及推广力度、规范专业设备制造、加强装置管理等方面,对推广应用振动时效工艺及装置提出了建议性意见。
对相同的四种零件进行淬火处理,分别采用普通盐水及聚合物淬火介质冷却,通过对比四种零件通过两种热处理方法后同轴度、对称度、圆度、直线度及表面硬度的不同,分析了零件经过淬火后采用不同冷却介质冷却对零件形位公差及硬度的影响。结果表明用聚合物淬火介质冷却的淬火综合工艺性是优于盐水的。
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采用激光熔覆技术在45钢样品表面制备了Ni-Ag/Cr3C2复合涂层,采用光学显微镜、场发射扫描电镜、能谱分析等方法,对Ni-Ag/Cr3C2复合涂层的显微组织、硬度和摩擦磨损性能进行了研究。结果表明:Ni-Ag/Cr3C2复合涂层与基材之间均没有出现裂纹、孔洞等缺陷,涂层与基材之间具有良好的冶金结合,涂层显微硬度沿层深皆呈明显的阶梯状分布,最外表面的熔覆层硬度最高,达到600-650HV。摩擦磨
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通过反应磁控溅射制备了一系列不同AlON厚度的CrAlN/AlON纳米多层涂层,用X射线衍射(XRD)、高分辨透射电镜(HRTEM)和纳米压痕仪分别对涂层微观结构和力学性能进行了的表征和测量。研究表明:非晶态的AlON层在厚度小于0.9nm时,在B1-NaCl结构的CrAlN层的模板作用下转变为晶体结构,并与CrAlN层呈共格外延生长,涂层出现超硬效应;当AlON厚度为0.9nm时,涂层的硬度和弹
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采用脉冲电沉积工艺制备不同晶粒尺寸的纳米晶体镍,用浸泡法和电化学极化法研究了普通粗晶镍和纳米晶体镍在10%HCl溶液及20%NaOH溶液中的腐蚀行为。结果表明,在HCl溶液中,纳米晶镍的耐蚀性较粗晶差,随着晶粒尺寸的降低腐蚀速率升高,腐蚀过程以镍的活性溶解为主;在NaOH溶液中,纳米晶镍的耐蚀性优于粗晶,且随晶粒尺寸的降低耐蚀速率降低,钝化膜的存在是其耐蚀性提高的主要原因。
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