Найти в Дзене

Результат ионного азотирования зависит не только от параметров режима, но и от состава стали

🧐 Легирующие элементы кардинально влияют на кинетику диффузии азота и формирование структуры упрочнённого слоя. 1. Глубина азотированного слоя определяется скоростью, с которой атомы азота проникают вглубь материала. Большинство элементов Cr, Mo, Ti, V, Ni снижают коэффициент диффузии азота в железе. Для достижения той же глубины, что и у углеродистой стали, легированным сталям часто требуется больше времени или увеличенная температура. 2. Поверхностная твердость и износостойкость достигается благодаря элементам Al, Cr, V, Mo, Ti, которые образуют в поверхностном слое дисперсные и очень твёрдые нитриды. Именно эти фазы обеспечивают значительный рост твёрдости легированных сталей, превосходящий возможности простых углеродистых сталей. Легирующие компоненты могут не только образовывать собственные нитриды, но и растворяться в нитридах железа (Fe₄N, Fe₂₋₃N), модифицируя их свойства. #интересно #исследования

Результат ионного азотирования зависит не только от параметров режима, но и от состава стали🧐

Легирующие элементы кардинально влияют на кинетику диффузии азота и формирование структуры упрочнённого слоя.

1. Глубина азотированного слоя определяется скоростью, с которой атомы азота проникают вглубь материала. Большинство элементов Cr, Mo, Ti, V, Ni снижают коэффициент диффузии азота в железе. Для достижения той же глубины, что и у углеродистой стали, легированным сталям часто требуется больше времени или увеличенная температура.

2. Поверхностная твердость и износостойкость достигается благодаря элементам Al, Cr, V, Mo, Ti, которые образуют в поверхностном слое дисперсные и очень твёрдые нитриды. Именно эти фазы обеспечивают значительный рост твёрдости легированных сталей, превосходящий возможности простых углеродистых сталей.

Легирующие компоненты могут не только образовывать собственные нитриды, но и растворяться в нитридах железа (Fe₄N, Fe₂₋₃N), модифицируя их свойства.

#интересно #исследования