
n. [化学] 离子氮化;离子渗氮
This paper presents the application of wear particle analysis to the study of the effect of a particular factor (e. g. ionitriding temperature) on bearing failure.
本文介绍了磨损粒子分析在研究特殊因素(如离子氮化温度)对轴承失效的影响中的应用。
离子渗氮(ionitriding)是一种金属表面化学热处理技术,属于等离子体氮化工艺的范畴。该技术通过在真空环境中利用辉光放电产生的离子轰击金属表面,使氮元素渗入材料表层,形成高硬度的氮化物层,从而提高工件的耐磨性、抗疲劳性和耐腐蚀性。
其核心原理基于气体放电物理和化学反应的结合。在真空炉内,含氮气体(如氮气或氨气)被电离形成等离子体,高能离子撞击金属表面时释放热量并产生活性氮原子。这些氮原子扩散至金属晶格中,与基体元素(如铁、铝或钛)结合生成氮化物相,例如Fe₃N或TiN。该过程的典型温度范围为350-600℃,可通过调节气体成分、电压和温度实现不同渗层深度的控制。
工业应用中,离子渗氮技术广泛应用于汽车发动机零件、齿轮、模具以及航空航天精密部件的表面强化。例如,德国DIN EN 10085标准中明确规定了渗氮钢的技术要求,而中国国标GB/T 18177-2008《钢件离子渗氮》详细描述了工艺参数与检测方法。根据《材料科学与工程学报》的研究,相比传统气体渗氮,该技术具有渗速快、变形小、环保性好的优势,能耗可降低30%-40%。
ionitriding 是材料科学领域的一个专业术语,具体解释如下:
定义与核心含义
ionitriding 指的是离子氮化(又称离子渗氮),是一种金属表面处理工艺。其原理是通过在真空环境中施加高电压,使含氮气体(如氨气或氮氢混合气)电离形成等离子体,氮离子在电场作用下轰击金属表面,从而渗入材料内部,形成高硬度的氮化物层。
工艺特点
应用领域
该技术广泛应用于机械制造、汽车工业、航空航天等领域,例如齿轮、模具、发动机部件的表面强化。
术语注意
需注意拼写变体,如 ionicnitriding可能是拼写误差,标准术语为ionitriding。此外,其发音为英式 /ˈaɪənɪtraɪdɪŋ/,美式 /ˈaɪənɪtraɪdɪŋ/。
若需进一步了解具体设备或工艺参数,可参考离子氮化炉(ion nitriding furnace)的相关文献。
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