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题名H13钢QPQ处理工艺及耐磨性
被引量:5
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作者
叶宏
雷临苹
季涵涛
朱涛
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机构
重庆理工大学
重庆市高校模具技术重点实验室
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出处
《表面技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期84-88,共5页
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基金
重庆市高校模具技术重点实验室开放课题(MT201505)~~
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文摘
目的研究540℃氮化温度下,QPQ处理对H13钢耐磨性的影响并选出最优氮化时间。方法通过SEM、EDS、XRD分别测试了H13钢QPQ处理后渗层微观组织形貌、成分分布以及物相组成。采用HVS-1000显微硬度计、MFFT-R4000高速往复摩擦磨损试验,分别对H13钢基体与540℃下不同氮化时间QPQ处理试样的渗层厚度、硬度分布、耐磨性进行了分析研究。结果 QPQ处理后,H13钢由表面向心部依次形成均匀致密的Fe_3O_4氧化膜、高硬度的ε-Fe_3N和CrN化合物层、α-Fe和Cr_2N稳定扩散层。N原子均匀分布于渗层内部。显微硬度沿截面均呈良好梯度分布。在540℃×4 h氮化工艺下,渗层次表层硬度达到最大值(1173HV0.1),是基体(498HV0.1)的2.4倍左右,磨损量仅为基体的1/13。H13钢磨损表面存在严重犁沟效应与大量磨屑,表现为典型的磨粒磨损伴随少量粘着磨损。而QPQ处理试样磨损表面仅存在少量浅显划痕,并伴随轻微结疤状凹坑,为粘着磨损。结论经QPQ处理,H13钢的耐磨性得到了显著提高,其中氮化工艺为540℃×4 h时所得的性能最优。
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关键词
H13钢
QPQ
渗层厚度
硬度
耐磨性
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Keywords
H13 steel
QPQ
layer depth
hardness
wear resistance
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分类号
TG156.8
[金属学及工艺—热处理]
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