真空淬火,是指实现零件的光洁淬火。零件的淬火冷却在真空炉内进行,淬火介质主要是气(如惰性气体)、水和真空淬火油等。真空淬火已大量应用于各种渗碳钢、合金工具钢、高速钢和不锈钢的淬火,以及各种时效合金、硬磁合金的固溶处理。真空中的淬火有气淬和液淬两种。气淬即将工件在真空加热后向冷却室中充以高纯度中性气体(如氮)进行冷却。适用于气淬的有高速钢和高碳高铬钢等马氏体临界冷却速度较低的材料。液淬是将工件在加热室中加热后,移至冷却室中充入高纯氮气并立即送入淬火油槽,快速冷却。如果需要高的表面质量,工件真空淬火和固溶热处理后的回火和沉淀硬化仍应在真空炉中进行。真空热处理减少或省去清洗和磨削加工工序,改善劳动条件,实现自动控制。上海金属中性淬火市价
同炉淬火刀具的红硬度不同,经正常温度回火后,真空炉淬火刀具硬度均匀性好,偏差1.5HRC大约590~6000。℃回火后硬度偏差加大。用法国爱和公司EM由钴高速钢制成M3.同炉淬火550以下规格的丝锥℃回火三次后,硬度为65.7~66.8HRC(见图1)均匀性好。6000℃×2h回火后,硬度不均匀(见图2)。图1 1210℃淬火,550℃回火三次,图2 1210℃淬火,550℃回火两次 660℃回火1次,从图2可以看出,高温回火后,硬度约为62~63%HRC,20%在65~66HRC,其余70%为63~65HRC。600℃回火后硬度散差增加说明红硬度不同。上海模具真空硬化淬火价位真空渗碳表面质量好: 真空渗碳表面不氧化、不脱碳,可保持金属本色。
真空淬火脱碳问题,在真空加热过程中,由于氧分子稀薄,氧分解压很低,氧化作用受到抑制,通常在加热过程中不会发生氧化、脱碳等化学腐蚀。然而,对于有脱碳层的工件,在真空加热过程中,表面脱碳层会加深和加剧。为什么真空脱碳层会加重?由于与氧的反应受到抑制,可能与金属中碳原子的扩散有关。加热过程中,脱碳与未脱碳交界处的碳原子会扩散到低碳区,真空加热时间长,导致脱碳层加深。因此,不要认为真空不氧化会在真空炉中加热表面略脱碳的工件,这可能会使脱碳更严重,影响存活硬度。
采用500-650℃高温回火的合金钢模具,均可在低于回火温度的范围内或在回火的同时进行表面渗氮或氮碳共渗。渗氮工艺,目前多采用离子渗氮、高频渗氮等工艺。离子渗氮可以缩短渗氮时间,并可获得高质量的渗层。离子渗氮可以提高压铸模的抗蚀性、耐磨性、抗热疲劳性和抗粘附性能。氮碳共渗可在气体介质或液体介质中进行,渗层脆性小,共渗时间比渗氮时间大为缩短。压铸模、热挤压模经氮碳共渗后,可明显提高其热疲劳性能。氮碳共渗对冷镦模、冷挤压模、冷冲模、拉伸模等均有很好的应用效果。冷作模具和热作模具还可以进行硫氮或硫氮碳共渗。近年,许多研究工作都表明,稀土有明显的催渗效果,从而发展了稀土氮共渗、稀土氮碳共渗等新工艺。高压真空硬化淬火能够提高部件的机械性能和使用寿命。
模具的高温淬火和降温淬火,一些热作模具钢,如3Cr2W8V、H13、5CrNiMo、5CrMnMo等,采用高于常规淬火温度加热淬火,可以减少钢中碳化物的数量、改善其形态和分布,使固溶于奥氏体中碳的分布均匀化,淬火后可在钢中获得更多的板条马氏体,提高其断裂韧性和冷热疲劳抗力,从而延长模具使用寿命。例如,3Cr2W8V钢制的一种热挤压模具,常规淬火温度为1080-1120℃,回火温度为560-580℃。当淬火温度提高至1200℃,回火温度为680℃(2次),模具寿命提高了数倍。W6Mo5Cr4V2、W18Cr4V高速钢和Cr12MoV等高合金冷作模具钢,可适当降低其淬火温度,以改善其塑韧性,减少脆性开裂倾向,从而提高模具寿命。例如,W6Mo5Cr4V2的淬火温度可选用1140-1160℃。真空淬火是一种环保的工艺,不产生废油、盐浴残留物或洗涤剂残留物。上海模具真空硬化淬火价位
中性淬火过程中可以使用中性盐浴或中性气氛,以实现理想的淬火效果。上海金属中性淬火市价
渗碳热处理作为化学热处理的一种方法,具有渗层深,应用普遍,基材价格低等诸多优势,在提高零件性能方面得到了普遍的应用。但是受制于工艺实现过程,渗碳零件需要做大量的后续处理来满足后续机械装配需求。低压真空渗碳在提高零件内在质量的同时,更是降低了后续处理工序,减少了企业环保投入,获得了用户的高度认可。本文就以下几个方面为大家介绍一下真空渗碳淬火。低压真空渗碳的优缺点,低压真空渗碳零件具有真空热处理的普遍优点,相比于普通渗碳零件具有更多的以下优点:表面质量好: 真空渗碳表面不氧化、不脱碳,可保持金属本色; 不产生内氧(黑色组织),有助于提高零件的疲劳强度; 能极大产品的可靠性和使用寿命。 真空渗碳,不会与氧接触,所以有氧产生的缺陷在真空渗碳中全部避免。上海金属中性淬火市价