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分壓在真空熱處理中的應用

河南中濾新材料科技有限公司 發布時間:2021-12-17 瀏覽:

分壓在真空熱處理中的應用

在真空條件下進行的熱處理稱為真空熱處理。真空熱處理是一種理想的無氧化、無脫碳的光亮熱處理技術。但是,在真空熱處理過程中金屬元素的蒸發、零件表層合金元素的貧化、抗腐蝕性能的下降以及提高零件的表面光亮度等難題是不可避免要出現的,如何減少這些問題的出現是該論文要討論的話題。

一.真空熱處理下金屬元素的蒸發

純金屬及合金中的金屬元素在的溫度及真空度下會產生蒸發。它對零件的真空熱處理質量、對真空加熱室的污染均有著不可忽視的有害影響。

根據相平衡理論,在不同溫度下,金屬蒸發作用于金屬表面上的平衡壓力(蒸氣壓)是不同的。隨著溫度的升高,蒸氣壓也升高。當外界壓力小于該溫度下金屬元素的蒸氣壓時,金屬元素就會產生蒸發(升華)。外界壓力越小,即真空度越高,金屬元素就越容易蒸發。在相同的條件下蒸氣壓高的元素比蒸氣壓低的元素更容易蒸發。

表1列出各種金屬元素在不同的蒸氣壓下的平衡溫度。

金屬元素


達到下列蒸氣壓(

Pa

)的平衡溫度,



熔點℃





133


×


10



-4





133


×


10



-3





133


×


10



-2





133


×


10



-1





133






Cu





1035





1141





1273





1422





1628





1038





Ag





848





936





1047





1184





1353





961





Au





1190





1316





1465





1646





1867





1063





Mg





301





331





343





515





605





651





Ca





463





528





605





700





817





851





Zn





248





292





323





405






419





Na





195





238





291





356





437





98





K





123





161





207





265





338





64





Ln





746





840





952





1088





1260





157





C





2288





2471





2681





2926





3214







1116





1223





1343





1485





1670





1410





Ti





1249





1384





1546





1742






1721





Sn





922





1042





1189





1373





1609





232





Ta





2599





2820








2996





Cr





992





1090





1205





1342





1504





1890





Mo





2095





2290





2533







2625





W





2767





3016





3309







3410





Mn





791





873





980





1103





1251





1244





Fe





1195





1330





1447





1602





1783





1535





Ni





1257





1371





1510





1679





1884





1455





Pt





1744





1904





2090





2313





2582





1774



合金中(包括零件材料、真空加熱室的結構材料及工夾具材料)或者綁扎零件用的鐵絲的表面,如果含有蒸氣壓高的金屬元素(如Ag、Al、Mn、Cr、Si、Pb、Zn、Mg、Cu等),在真空中加熱時,當真空度高于金屬元素的蒸氣壓,則金屬元素將產生蒸發,蒸發出來的金屬元素,呈氣體形態圍繞在固體金屬的周圍,粘附并污染金屬表面,冷卻時造成零件之間或零件與料筐之間的相互粘接,嚴重時會造成加熱元件與爐體間的短路。

蒸發嚴重時,引起零件表層合金元素貧化而影響性能,并且造成表面粗糙,影響零件的表面光亮度。

因此,在真空中加熱,真空度的選擇是一個相當重要的問題,*須給予的重視。

二.低壓氣體保護可減少金屬元素蒸發

為減少或避免合金元素的蒸發,可以采取向真空加熱室內回充高純中性或惰性氣體(如氮氣、氬氣、氦氣等)的方法來提高壓強。將真空室內的壓強調節在0.1~650Pa的范圍內。這種真空保護氣氛熱處理方法(又稱為低壓氣體保護 法),既可預防合金元素的蒸發,又可獲得光亮的表面。這種方法的另一個好處是增加了對流傳熱作用,更有利于零件的均勻加熱。

真空保護氣氛熱處理法所使用的氣體純度一般應大于99.99%。若回充的中性或惰性氣體的純度不夠,不僅不會降低合金元素的蒸發速度,反而會使之增加,造成零件表層合金元素貧化,抗腐蝕能力下降。

不銹鋼含有大量的Cr、Ni、AL、Mn、Ti等合金元素,其蒸氣壓都比較高。真空固溶處理要求在較高的真空度(1.33×10-2~1.33×10-3Pa)下進行;為預防合金元素的蒸發,應采用真空分壓處理,即先將加熱室的真空抽至1.33×10-2~1.33×10-3Pa,然后回充高純中性或惰性氣體,使充氣壓強保持在133~13.3Pa或者更高。高純中性或惰性氣體要始*保持向加熱室內回充,一是使氣體充分起到保護作用,提高壓強減少金屬元素蒸發;二是增加氣體對流傳熱作用,更有利于零件的均勻加熱。真空時效可采用較高的真空度(1.33×10-2~1.33×10-3Pa)。由于時效時間較長,所以,真空爐的壓升率小于或等于0.67Pa/h,否則,不易零件的表面光亮度。

三.回充氣體的選擇

真空保護氣氛熱處理方法回充氣體的選擇。真空熱處理采用分壓加熱時回充氣體應選擇高純度的中性或惰性氣體,氫、氦、氮、氬等氣體常見氣體,其四種氣體的冷卻速度由快至慢依次為氫、氦、氮、氬。如以空氣的冷速為1,則氫、氦、氮、氬與空氣的冷速之比分別為7、6、0.99、0.7。

氫氣在任何壓強下都具有熱傳導能力及冷速,可以用于石墨作為加熱和隔熱元件的真空爐。但是,對含碳量高的鋼種,在冷卻的高溫階段(1050℃以上)有可能造成輕微脫碳;用于強度高鋼則有氫脆的危險。用氫作冷卻介質的供氣系統應密閉,完成冷卻操作后,應及時排出氫氣,并充入氮氣,方可打開爐門,否則,有引起爆炸的危險。

氦氣的價格高。由于它在低壓下也有的冷卻能力,所以,一般在1×104Pa以下的充氣壓強下使用。

氮氣是常用的氣體,也便宜。在略低于大氣壓壓強下進行強制循環冷卻,冷卻烈度值可上升約20倍。在200~1200℃范圍內,氮氣對一般鋼呈中性,對鈦合金、不銹鋼、高溫合金等呈的活性,若在氮氣分壓下進行真空加熱和冷卻,零件表面有Cr2N形成,導致表面性能變壞,即抗拉強度增加,斷面收縮率下降,抗腐蝕性也會受到的影響。所以不宜用氮氣。

氬氣較為常見,價格比氦氣便宜,但比氮氣貴,在不宜使用氮氣的場合,如不銹鋼,高溫合金與鈦合金的真空加熱和冷卻,都需要使用氬氣。

四.真空度的選擇

真空熱處理后零件的表面光亮度與加熱時的真空度、加熱溫度等因素密切相關。在的溫度下,真空熱處理后零件的表面光亮度,隨真空度的提高而提高,如圖1所示。但是,當加熱溫度較高,引起蒸氣壓高的合金元素產生蒸發時,零件的表面光亮度就會下降,如圖2所示。

infoflow_2021-4-20_15-57-55

真空度的選擇原則是:在溫度下,在得到無氧化、無脫碳的光亮表面的條件下,選擇較低的真空度或較高的真空充氣壓強。工作真空度與真空充氣壓強統稱為真空工作壓強。

航空結構鋼、不銹鋼真空熱處理的真空工作壓強與氣氛要求推薦按表2進行選擇。其它材料也可參考該表的原則確定真空工作壓強與氣氛要求。

infoflow_2021-4-20_15-58-35

五.總結

真空熱處理過程中向加熱室回充高純中性或惰性氣體,從而提高加熱室內真空工作壓強,減少金屬元素的蒸發,避免引起零件表面合金元素貧化而影響熱處理后零件的抗腐蝕性能。所以在真空熱處理中分壓壓強的選擇以及何時分壓*須選擇適當,才能達到減少蒸發,又可獲得表面光亮的效果。


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