可控离子渗入技术PIP课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《可控离子渗入技术PIP课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 可控 离子 渗入 技术 PIP 课件
- 资源描述:
-
1、可控离子渗入技术可控离子渗入技术(PIP)(PIP)罗德福罗德福教授教授博导博导一、金属材料表面改性和表面强化一、金属材料表面改性和表面强化?1、需求机械设备与仪器仪表,在使用过程中或因受到气、水及某些化学介质的腐蚀,或因相互之间相对运动产生磨损,或因温度过高而发生氧化,这些因素都会使产品表面首先发生破坏或失效。据资料报道,各种机电产品的过早失效破坏中约有70%是由腐蚀和磨损造成的。现代工业的迅速发展,对机械工业产品提出了更高的要求,要求产品能在高参数、高度自动化和恶劣的工况条件下长期稳定运转,这就必然对产品表面的耐磨、耐蚀等性能的要求日益苛刻。?在某些情况下,若选用贵重金属或合金制造整体设备
2、及零件,有时也可满足表面性能要求,但从经济上看往往是行不通的,更何况在许多情况下也无法找到一种能够同时满足整体和表面要求的材料。因此,研究和发展机械产品的表面改性和表面强化技术,对于提高产品的使用寿命和可靠性、对于改善机械设备的性能、质量,增强产品的竞争能力,对于推动高技术和新技术的发展,对于节约材料、节约能源等都具有重要意义。2、国内外技术状况及发展趋势?材料表面改性技术是一门由多种学科发展而来的技术组合,其发展过程相当复杂,比如传统的表面淬火,已由火焰加热,改为高频加热,近些年应用激光束、电子束的淬火技术,已逐渐在扩大应用。其它化学镀技术、热喷涂技术、浸渗金属技术、渗非金属技术、气相沉积技
3、术、激光技术、离子注入技术,电弧喷涂技术、等离子喷涂技术、电刷镀技术、粉末涂料技术、粘结技术等都有发展。其发展趋势体现在如下四个方面。1)、复合表面技术的研发在单一表面技术发展的同时,综合运用两种或多种表面技术的复合表面技术有了迅速的发展。2)、开发多种功能涂层随着工业的发展,对表面改性技术在解决延缓腐蚀、减少磨损、延长疲劳寿命失效之外,提出了许多特殊的表面功能要求。3)、研究开发新型涂层材料表面涂层材料是表面技术解决工程问题的重要物质基础。4)、纳米表面改性技术正在形成特殊的表面性能是纳米材料的重要独特性能之一,表面工程无论在工艺方法和应用领域方面都与纳米材料技术有着不可分割的密切联系。二、
4、油井管二、油井管?油井管长期埋在井下,经受各种腐蚀性介质的腐蚀,而且由于各地的地质情况不同,造成油井管腐蚀的情况也不尽相同,油井管腐蚀的基本原因是由于H2S,CO2,O2,酸碱盐和水份等介质的腐蚀。1)金属镀层防腐法:如镀锌,镀铬等;2)非金属材料包敷防腐法 :如涂焦油沥青,溶剂性涂料,粉末涂料等;3)金属和非金属元素的渗入法 :如渗入铝,铬,硫,氮,硼等元素;4)电化学防腐法;5)防止微生物腐蚀法;三、可控离子渗入技术三、可控离子渗入技术 (PIP)(PIP)可控离子渗入技术( PIP)是一种复合表面技术。其运用多种工艺方法将非金属元素和微量金属元素渗人到产品,在产品表面形成由金属元素的氧化
5、物、溶入氧的化合物晶格、金属元素的氮碳化合物以及氮在铁中的固溶体组成的可控的多层复合渗层,从而使产品整体内外同时形成防腐耐磨层。1、PIPPIP处理后的抗蚀性处理后的抗蚀性1.1、PIP处理与抗硫化氢腐蚀?检测环境?试验溶液?NACE TM 0177-2005 标准溶液A?试验温度()2432?试验应力(N/mm )441.6(80%Rt0.5)?试验周期断裂或720h测试结果试样编号123试验应 持续试 F(开裂)力验时间 /NF ( 未(N/mm (h)开裂)2)441.6720441.6720441.6720NFNFNF?1.2 PIP1.2 PIP技术与抗二氧化碳腐蚀技术与抗二氧化碳腐
展开阅读全文