稀土催渗原理与工艺控制课件.ppt
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- 关 键 词:
- 稀土 原理 工艺 控制 课件
- 资源描述:
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1、向文明 张国良 刘成友 刘志儒 哈尔滨意锋稀土材料开发有限公司 本作者经过多年来对稀土催渗技术的应用开发,总结应用经验,结合哈尔滨工业大学刘志儒教授的稀土催渗理论,以较为简洁和通俗的方式阐述稀土参与化学热处理渗碳、氮化时所产生的效能和作用,并根据其的作用特点阐述在工艺应用的必要条件,希望能为刚刚接触稀土催渗技术的技术人员作以参考,能更有效的发挥稀土的催渗作用 催渗技术主要分为两大类:既物理催渗和化学催渗。催渗技术主要分为两大类:既物理催渗和化学催渗。所谓化学催渗基本是利用一定的化学反应活化被渗工件表面,所谓化学催渗基本是利用一定的化学反应活化被渗工件表面,改善炉气质量。改善炉气质量。对于一般的
2、化学催渗技术而言,其重点是改变了炉气的组成对于一般的化学催渗技术而言,其重点是改变了炉气的组成或质量,加速了界面反应的活性,但不能使被渗钢基体的内或质量,加速了界面反应的活性,但不能使被渗钢基体的内在组织状态发生改变。而稀土催渗技术与一般的催渗效应不在组织状态发生改变。而稀土催渗技术与一般的催渗效应不同,它不但对炉气的组成、界面反应产生影响,而且会与同,它不但对炉气的组成、界面反应产生影响,而且会与C、N原子形成共渗,使钢基体表层的缺陷密度增殖,进而增加原子形成共渗,使钢基体表层的缺陷密度增殖,进而增加渗入速度。这与其它催渗技术有着根本区别,所以应该将稀渗入速度。这与其它催渗技术有着根本区别,
3、所以应该将稀土催渗列入第三种催渗方法。其区别于其它催渗技术的关键土催渗列入第三种催渗方法。其区别于其它催渗技术的关键是以原子渗入引起被渗钢表层组织结构变化而导致间隙元素是以原子渗入引起被渗钢表层组织结构变化而导致间隙元素渗入速度加快的新的催渗技术。渗入速度加快的新的催渗技术。稀土稀土(RE)是以镧系元素为主,并包括同族的钪(是以镧系元素为主,并包括同族的钪(Sc)、)、钇(钇(Y)17种元素的统称,是一些活性很强的元素,作为热种元素的统称,是一些活性很强的元素,作为热处理催渗剂通常以其中的镧(处理催渗剂通常以其中的镧(La)铈()铈(Ce)两种为主。其)两种为主。其化学电负性很强,性能活泼,可
4、以与许多非金属有强烈的化化学电负性很强,性能活泼,可以与许多非金属有强烈的化合作用。早在二十世纪五、六十年代人们就将稀土用于钢铁合作用。早在二十世纪五、六十年代人们就将稀土用于钢铁工业,制作造出稀土钢、稀土球墨铸铁,具有普通钢铁无法工业,制作造出稀土钢、稀土球墨铸铁,具有普通钢铁无法实现的许多优良特性。实现的许多优良特性。稀土被用于稀土催渗与其它催渗一样,也具备改善炉气稀土被用于稀土催渗与其它催渗一样,也具备改善炉气质量、参与界面反应的特征,但它更重要的一点是经过大量质量、参与界面反应的特征,但它更重要的一点是经过大量实践证实稀土原子可以与碳、氮等被渗原子一样可以渗入到实践证实稀土原子可以与碳
5、、氮等被渗原子一样可以渗入到被渗体基体形成共渗。这一发现是哈尔滨工业大学的专家学被渗体基体形成共渗。这一发现是哈尔滨工业大学的专家学者对化学热处理催渗技术的重大贡献。者对化学热处理催渗技术的重大贡献。大量实践证明稀土元素在热处理渗碳、氮化过程中可以渗入大量实践证明稀土元素在热处理渗碳、氮化过程中可以渗入到钢中。比较公认的理论是:由于稀土的原子半径要比铁原到钢中。比较公认的理论是:由于稀土的原子半径要比铁原子半径大大约子半径大大约40%,所以其的渗入只能沿着钢的晶体缺陷进,所以其的渗入只能沿着钢的晶体缺陷进行,并且受微观弹性应力场限制只能以单原子或双原子状态行,并且受微观弹性应力场限制只能以单原
6、子或双原子状态存在,在微观上显示是一种离散的跳跃式的非均匀的弥散分存在,在微观上显示是一种离散的跳跃式的非均匀的弥散分布。布。影响稀土元素渗入的主要因素是与钢的结构相有关,对于稀影响稀土元素渗入的主要因素是与钢的结构相有关,对于稀土元素的渗入,土元素的渗入,-Fe的渗入阻力要远远小于的渗入阻力要远远小于-Fe,所以造成,所以造成在渗碳时稀土的渗入量要小于氮化的渗入量。在渗碳时稀土的渗入量要小于氮化的渗入量。稀土的渗入行为还与温度、合金钢的种类等有一定的关连性,稀土的渗入行为还与温度、合金钢的种类等有一定的关连性,含有不同的合金元素对稀土的渗入阻力也不同。含有不同的合金元素对稀土的渗入阻力也不同
7、。一些稀土盐在还原性环境中对有机物常常显示强烈的裂解催化作用,一些稀土盐在还原性环境中对有机物常常显示强烈的裂解催化作用,是良好的催化材料。可以提高渗碳剂的裂解率,降低渗碳剂的裂解温度是良好的催化材料。可以提高渗碳剂的裂解率,降低渗碳剂的裂解温度,使低温渗碳成为可能。使低温渗碳成为可能。稀土是活性很强的元素,极易与氧(稀土是活性很强的元素,极易与氧(O)、氢()、氢(H)等发生反应,)等发生反应,当稀土元素进入炉气中可以迅速与炉气中的当稀土元素进入炉气中可以迅速与炉气中的O、H等元素反应,改善炉等元素反应,改善炉气质量。气质量。稀土催渗剂中一般都含有稀土元素铈(稀土催渗剂中一般都含有稀土元素铈
8、(Ce),铈(),铈(Ce)是一种变)是一种变价态很活泼的稀土元素,其氧化物通常显示价态很活泼的稀土元素,其氧化物通常显示4+,其盐显示,其盐显示4+和和3+,并,并且根据外界环境不同而发生变化。其价态的转换会对炉气产生一定的影且根据外界环境不同而发生变化。其价态的转换会对炉气产生一定的影响,例如对于炉气中产生的少量碳黑可以有以下反应生成:响,例如对于炉气中产生的少量碳黑可以有以下反应生成:a)2CeO2+C=Ce2O3+CO b)Ce2O3+9C=2CeC3+3CO c)2CeC32CeC2+2C 即在稀土元素铈的作用下可以使在渗碳过程中的碳黑有即在稀土元素铈的作用下可以使在渗碳过程中的碳黑
9、有所减少。所减少。稀土元素是电负性较低的元素(稀土元素是电负性较低的元素(Ce 2.48.、La 2.52),),显示活性较高。而显示活性较高。而Cr的电负性为的电负性为 0.41,Ti:1.63,Mn:1.18,Fe:0.44。在一定条件下可以有效的还原电负性。在一定条件下可以有效的还原电负性相对较高的元素。相对较高的元素。采用稀土催渗剂后可以加速预氧化层的还原,活化、净化工采用稀土催渗剂后可以加速预氧化层的还原,活化、净化工件表面,有利于件表面,有利于 C、N产生产生,加快间隙原子的渗入过程。,加快间隙原子的渗入过程。稀土在炉气中与碳(稀土在炉气中与碳(C)氢()氢(H)等元素发生作用,形
10、成的)等元素发生作用,形成的大分子在炉气中流动并可以被被渗工件表面吸附,在吸附过大分子在炉气中流动并可以被被渗工件表面吸附,在吸附过程中由于其质量较大,可以破坏被渗工件表面的层流层,增程中由于其质量较大,可以破坏被渗工件表面的层流层,增大大CO与工件表面的接触与碰撞,提高界面反应速度。与工件表面的接触与碰撞,提高界面反应速度。间隙原子的渗入首先是沿着基体的缺陷进行,然后进行间隙原子的渗入首先是沿着基体的缺陷进行,然后进行体扩散。渗速的概念可以用渗入系数体扩散。渗速的概念可以用渗入系数和扩散系数和扩散系数D D来表征。来表征。而渗入系数而渗入系数和扩散系数和扩散系数D D与温度、浓度差(碳势、氮
11、势)、与温度、浓度差(碳势、氮势)、基体的缺陷密度、界面反应活性以及钢的材质有关,一旦将基体的缺陷密度、界面反应活性以及钢的材质有关,一旦将某材质的渗碳(氮)温度、碳(氮)势工艺条件固定,则渗某材质的渗碳(氮)温度、碳(氮)势工艺条件固定,则渗入系数入系数和扩散系数和扩散系数D D也基本固定。也基本固定。可以采用提高温度、碳(氮)势、添加一些化学催渗剂可以采用提高温度、碳(氮)势、添加一些化学催渗剂提高表面反应活性等方法,但以上这些方法都不能使钢基体提高表面反应活性等方法,但以上这些方法都不能使钢基体缺陷密度增殖缺陷密度增殖,并且温度、碳(氮)势的设定还受到其它渗并且温度、碳(氮)势的设定还受
12、到其它渗入条件的限制,只能有限增加入条件的限制,只能有限增加,所以其渗速的增加都很有,所以其渗速的增加都很有限。限。若想有效的提高渗入速度只有充分利用可以有效提高渗若想有效的提高渗入速度只有充分利用可以有效提高渗入系数入系数和扩散系数和扩散系数D D的各种因素的各种因素-即温度、碳(氮)势和即温度、碳(氮)势和提高界面反应活性以及提高界面反应活性以及提高钢基体缺陷密度。提高钢基体缺陷密度。稀土催渗技术则具备以上综合效能稀土催渗技术则具备以上综合效能,当稀土元素渗入到,当稀土元素渗入到钢体表层,由于其原子半径要比铁原子半径大大约钢体表层,由于其原子半径要比铁原子半径大大约40%,所,所以只能沿相
13、界面、错位线、空穴等晶体缺陷渗入,并且受到以只能沿相界面、错位线、空穴等晶体缺陷渗入,并且受到弹性应力场限制它存在的特征只能是以单原子或双原子方式弹性应力场限制它存在的特征只能是以单原子或双原子方式存在。存在。由于大原子的渗入必然引由于大原子的渗入必然引 起铁点阵的膨胀畸变。这种畸起铁点阵的膨胀畸变。这种畸 变会导致产生新的更多的晶变会导致产生新的更多的晶 体缺陷体缺陷-即缺陷密度增殖。即缺陷密度增殖。这种增殖伴随着稀土原子的这种增殖伴随着稀土原子的 渗入而增加,但随着渗入量渗入而增加,但随着渗入量 的增加以及深度的增加而减弱的增加以及深度的增加而减弱。铁原子 稀土原子 碳原子对于稀土渗碳对于
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