Технология упрочнения. Технологические методы упрочнения. В 2 т. Т. 2.
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 179 180 181 182 183 184 185... 339 340 341
|
|
|
|
Термодинамические расчеты и выявление на их осногк ведущих химических реакций в процессах химикотермической обработки позволяют обоснованно выбирать рациональные среды и правильно проводить технологические процессы. Выявление ведущих химических реакций можно осуществлять экспериментальным или расчетным термодинамическим путем Известно, что более вероятной считается реакция, имеющая наибольший отрицательный потенциал или большую константу равновесия. Для всех двухатомных и многих простейших многоатомных газов имеются надежные теоретические данные по термодини мическим функциям в интервале температур от комнатной до нескольких тысяч градусов, вычисленные статистическими методами на основе молекулярных параметров (моменты инерции молекулы, собственные частоты колебаний и т.д.), которые определены из спектральных данных. При взаимодействии насыщающей среды с обрабатываемой поверхностью возникает накопление (повышение концентрации) диффундирующего элемента (адсорбата) на металлической поверхности (адсорбенте). В зависимости от характера взаимодействия адсорбата с адсорбентом различают физическую адсорбацию и хемосорбцию. Адсорбция возникает за счет свободной энергии неуравновешенного поверхностного слоя. При физической адсорбции молекулы или атомы удерживаются на поверхности ван-дер-ваальсовыми силами, хемосорбции ад-сорбат вступает в химическую связь, т.е. осуществляется перенос электронов. Иногда хемосорбцию рассматривают как адсорбцию частиц преимущественно в виде ионов (ионосорбцию). Рассмотрим адсорбционную стадию процесса ХТО на примере азотирования переходных металлов. Большинство исследователей сходятся на том мнении, что первоисточником всех процессов азотирования является молекулярный азот. Примеси и добавки других элементов в газовой среде могут либо содействовать, либо препятствовать адсорбции азота насыщаемой поверхностью. Так, например, кислород, обладая наибольшим сродством к электронам и адсорбируется на поверхности металлов более прочно, чем азот, препятствует взаимодействию азота с поверхностью. Поэтому при нагреве металлов в воздушной среде протекает процесс окисления, а не азотирования. В связи с этим перед азотированием или другими процессами диффузионного насыщения оксидную пленку необходимо удалять механическим или химическим путем. Адсорбция азота на поверхности переходных металлов значительно ускоряется в присутствии водорода. Этим объясняется высокая активность диссоциированного аммиака как азотирующей 366 ?|ряды по сравнению с молекулярным азотом. Так как переходные МНТяллы обладают большим сродством к электрону, чем водород, •8 при наличии достаточной энергии, необходимой для активации, Пеле кула водорода при столкновении с поверхностью диссоциирует на атомы, которые отдают свои электроны металлу, облегчая |#м самым образование отрицательных ионов азота. Электронное взаимодействие молекулярного азота с переходными металлами значительно уменьшается по мере заполнения (Мектронами ё-полосы и, начиная с марганца и железа, видимо, Прекращается, так как в конечном итоге при нагреве в азоте на Поверхности марганца и железа нитриды не образуются, а при ляинмодействии азота с гафнием, цирконием и титаном они наблюдаются. Под действием хемосорбции в большинстве случаев происходит не только перераспределение электронной плотности, но и Миграция на небольшие расстояния хемосорбированных ионов. Все более широкое распространение получает ионная химики термическая обработка металлов. бомбардирующая частица (положительный ион), попадая на Поверхность мишени, может испытать упругое или неупругое рнессяние в виде положительного иона. Внедрившийся в металл атом в результате многократных столкновений постепенно теряет энергию и начинает участвовать в тепловом движении атомов мишени. Часть атомов вследствие диффузии может выйти к поверхности. Они образуют на поверхности слой адсорбированных атомов. Одновременно при взаимодействии бомбардирующих частиц С атомами металла происходит выбивание (катодное распыление) этих атомов в виде положительных ионов, отрицательных ионов и нейтральных атомов, под ударом ионов первичного пучка происходит аналогичное выбивание также адсорбированных атомов. 2. Цементация Различают три основных вида цементации: в твердом, жидком и газообразном карбюризаторах (последняя является сейчас основным процессом для массового производства). Цементация в твердом карбюризаторе. Она универсальна и проста в техническом отношении: детали накладываются в ящик с карбюризатором и помещаются в обычную нагревательную печь. К ее основным недостаткам относятся большая длительность процесса, высокая трудоемкость, нерегулируемость процесса, большой расход энергии, возможность пересыщения поверхностного слоя углеродом и т.д. 367
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 179 180 181 182 183 184 185... 339 340 341
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |