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石油机械配件轴销
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石油机械配件轴销
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产品摘要:
‌QPQ表面处理是一种表面处理技术,广泛应用于各种金属部件的硬化和耐磨性增强。这种处理技术特别适用于‌发动机部件、‌汽车零部件、‌模具、‌刀具等高要求的应用场景。QPQ处理通过特定的氮化过程,在金属表面形成一层坚硬的化合物层,从而提高部件的耐磨、耐腐蚀和抗咬合性能。这种处理技术能够显著提高部件的使用寿命和性能,特别是在高负载和恶劣的工作环境中。‌
产品详情
产品介绍

QPQ处理是一种金属熔盐表面强化改性技术。将工件在两种不同性质的熔融盐液中先后进行处理,使多种元素同时渗入金属表面,形成由几种化合物组成的复合渗层,使金属表面得到强化改性,耐磨性、抗蚀性和耐疲劳性同时得到大幅度提高。本技术还具有节能、无公害、几乎不变形等优点。用本技术性能优越、质量稳定而倍受广大用户欢迎,已经大面积推广。

一、主要特点:QPQ复合处理与单一提高耐磨性的传统热处理技术和单一提高抗蚀性的表面处理相比,它可以:

1.使产品的表面硬度、耐磨性、抗腐蚀性和耐疲劳性同时大幅度提高。

例如:经QPQ盐浴复合处理的45#钢、40Cr钢(退火态)的耐磨性,达到淬火及高频淬火的16倍以上;经QPQ盐浴复合处理的20#钢,耐磨性达到渗碳淬火的9倍以上,是镀硬铬和离子氮化的2倍多。经QPQ盐浴复合处理的45号钢,其疲劳极限提高40%左右。

例如:45钢经QPQ处理后在大气中和盐雾中的抗蚀性比镀硬铬高16倍以上,比发黑高7O倍以上。

2.可取代多种工艺

它常常用来取代渗碳淬火、高频淬火、离子渗氮、软氮化、调质、易变形件的淬火等常规热处理和表面强化技术,以提高金属表面硬度和耐磨、耐疲劳性能。

3.可以取代多道工序

用本工艺进行一次处理,可以取代淬火一回火一发黑三道工序,或取代渗碳一淬火一回火一镀硬铬四道工序.根据产品的不同性能要求,全部生产过程10分钟一3小时,生产成本低,大幅度节能。

4.质量稳定,操作简便。

5.投资小、成本低、易操作、工艺稳定、生产效率高。


产品性能

一、盐浴液体氮化(QPQ表面处理)广泛应用于:

1、应用的行业:

汽车零部件、轻工机械、液压机械、齿轮、工具和模具制造等多种行业。常用产品有:锯条、螺丝、曲轴、缸 套、柱塞、缸塞环、发动机气门、齿轮、蜗杆、钻头、刀具、高强度紧固件、销轴、铝压铸模、铝挤压模、塑料模、 缝纫机零件、电气动工具零件等……


2、常用的材料:

各种碳钢(20# 、45# 、40cr)

高速钢(W6Mo5Cr4V2  、W18Cr4V 、W12Cr4V4Mo)

铸模钢 热模 氮化钢(3Cr2W8V    H13      38CrMo1)

不锈钢: 1Cr13 、2cr13 、201 、301 、304 、316 、1Cr18Ni9Ti)

球墨铸铁: QT20-60 、QT400-17  、KmQTMn6 各种材料硬度:

碳钢、低合金钢: HV 500~700         铸铁: HV 500~800

热模钢、铸模钢、冲模钢(Crl2 型): HV 700~1000

各种不锈钢、耐热钢: HV 800~1100

各种高速钢(淬火): HV 950~1200


二、盐浴液体氮化(QPQ表面处理)特点:

1、硬度

QPQ处理后的硬度和常规淬火、高频、渗氮等处理的硬度,它们的金相组织是不同的,QPQ处理的温度在 570±10℃液体里,通过原子渗入钢材,原子和钢材结合在一起,从而提高产品表面硬度和耐磨效果,经 QPQ处理后, 中碳钢、高速钢等耐磨性可以达到常规淬火的20倍,渗碳淬火的10倍, 离子渗氮的3倍,镀硬铬的5倍

2、*小的变形 :

QPQ盐浴复合处理后工件几乎不变形,是变形*小的硬化技术,可以解决常规硬化方法及一些管材比较薄 容易变形无法解决的硬化变形难题。

3、环保、低碳:

QPQ 是无公害,无污染、不含重金属的新工艺,在欧美一些国家被广泛采用,并用以代替电镀等一些污染较重的工艺, 并且处理后的金属表面完全可以通过国际标准的有害物质检测 。

4、可替代工艺:

可大量替代离子氮化(高频淬火、渗碳淬火)―回火―发黑(镀铬)等多道热处理和防腐工序,大大缩短 生产周期, 降低生产成本。无公害水平高、不污染环境 尤其是不锈钢, 不锈钢处理后能达到硬度 HRC65以上,解决了不锈钢常规淬火硬度的问题。

5、耐腐蚀性

经过 QPQ 处理后,中性盐雾测试能达到 100-300 小时, 比气体氮化、离子氮化、磷化、发黑、镀铬、镀洛 处理的耐腐蚀效果都强 3-10 倍。QPQ工艺可替代发黑、镀硬铬、磷化、镀镍等……。

碳钢经QPQ表面处理后可替代某些不锈钢耐腐蚀产品。

技术参数

常规氮化材料硬度及渗层

常用材料氮化处理

材料种类

 

代表钢号

 

前处理

 

氮化温度

(℃)

 

氮化时间

(分)

 

化合物层   +    扩散层( µm 

 

表面硬度

HV0.1

 

碳素结构钢

 

08    10    10F

 

退火

 

580

 

120

 

15+250

 

400-500

 

碳素结构钢

 

35    40

 

不处理或调质

 

580

 

120

 

150+280

 

500-600

 

中碳钢

 

45#

 

不处理或调质

 

580

 

90

 

17+250

 

550-700

 

中碳钢

 

40Cr

 

不处理或调质

 

580

 

90

 

15+230

 

550-700

 

冷模钢

 

Cr12MnM

 

高温淬火

 

560

 

150

 

10+110

 

900-1000

 

氮化钢

 

38CrMoA1

 

调质

 

580

 

120

 

12+230

 

900-1000

 

铸模钢

 

3Cr2W8V

 

淬火高回

 

580

 

150

 

11+120

 

900-1000

 

热模钢

 

5CrMnMo

 

调质淬火

 

570

 

180

 

11+120

 

600-800

 

高速钢

 

W6Mo5Cr4V2

 

调质淬火

 

560

 

150

 

11+140

 

1000-1200

 

不锈钢

 

1Cr13/4   Cr13

 

调质淬火

 

570

 

150

 

10+100

 

900-1000

 

不锈钢

 

1Cr18Ni9Ti

 

调质淬火

 

570

 

150

 

10+100

 

950-1000

 

不锈钢

 

OCr18Ni12Mo2Ti

 

调质淬火

 

570

 

150

 

8+100

 

900-1000

 

轴承钢

 

G   Cr15

 

淬火;   退火

 

570

 

120

 

10+110

 

800-1000

 

合结构钢

 

50   Mn

 

退火

 

560

 

120

 

10+200

 

500-600

 

合金结构钢

 

30CrMo-35CrMo

 

淬火;   退火

 

560

 

120

 

15+240

 

600-700

 

合金结构钢

38CrA1A/40Cr   NiMoA

 

淬火;   退火

 

570

 

120

 

12+200

 

600-800

 

灰铸钢

 

HT200

 

淬火;   退火

 

570

 

180

 

15+150

 

700-900

 

球墨铁

 

QT20-60

 

不处理

 

570

 

180

 

15+150

 

600-800



注 解:
1.  化合物层, 即白亮层: 疏松(绒毛)层+致密层; 数据无争议。
2.  主扩散层, 即有效渗层; 由于分界线模糊,数据有无争议。
3.  扩散层  =主扩散层 + 次扩散层
4.氮化层深度 = 化合物层厚度+主扩散层厚度
说  明: 处理时间相同时:
1.  随着盐浴活性增强,化合物层增厚,疏松(绒毛层)也随着增厚,致密层厚度几乎不变。 

2.  随着处理温度升高,化合物层增厚,疏松(绒毛层)也随着增厚,致密层厚度几乎不变;

扩散层( =主扩散层+次扩散层)厚度增加较大。
3.  随着处理时间的延长,氮化层深度而增加。
4.  检测方法: 金相法; 4%硝酸酒精腐蚀。
5. 上述数据均在大批量连续生产条件下的数据,不是小试验条件下的数据。


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