※ 機器の使用
チタン合金高温イオンナイトライディング炉は,チタン合金機器の高温イオンナイトライディング処理に使用される.
※ 作業原理
· ガス電離:真空環境では,炉は窒素を含むガス,例えば窒素で満たされます.窒素を含むガスが電離されプラズマを形成し,窒素イオンや電子などの電荷粒子を生成します.
■ 爆撃と加熱:電磁場の影響で,窒素イオンが加速し,チタン合金加工品の表面に高速で爆撃されます.そしてイオンの運動エネルギーが熱エネルギーに変換されます作業部件が速やかに 700~1100°Cのナイトライド温度まで熱されるようにする.
· 窒素化反応:窒素イオンは,作業物の表面で電子を得て,窒素原子に縮小し,窒素原子は,チタン合金表面に浸透し続けます.内部拡散,チタン原子と化学反応してチタンナイトリドおよび他の化合物を形成し,チタン合金表面にナイトリド層を形成する.
※ 技術的な特徴
●高精度温度制御:高精度温度制御システムは,炉内の温度を ±1°Cまたはそれ以上の精度範囲内で制御することができます.安定した高温環境下でチタン合金がナイトライドされることを確保するためにナイトライド層の質と性能の均一性を確保する.
高真空:高性能真空システムで装備され,離子ナイトライディングのための純粋な環境を作成するために,限界真空は通常,10−3Paまたはそれ以上です.窒素化プロセスへの不浄ガスによる干渉を減らす.
■ 均一なイオン爆撃: 炉の構造と電場分布の合理的な設計により,イオンは炉内に均等に分布する.そしてチタン合金作業部品の表面は均質に爆撃されます nitride 層の厚さと性能が均一になるように
■高度に調整可能なプロセスパラメータ:異なるチタン合金材料,作業部品の形状とサイズ,および特殊なナイトライディングプロセス要件に応じて,電圧,電流の精密な調整,ガス流量最良のナイトライド効果を達成するために,温度,時間および他のプロセスパラメータ.
※ 構成と構造
· 炉体:通常は二重または多層構造で,内部層は高温耐腐蝕性のあるステンレス鋼またはセラミック材料です.高温やイオン爆撃に耐えるために使われます; 外層は炭素鋼と保護およびサポートのための他の材料で作られています. オーブンのボディは,観測窓,温度測定穴,空気入口,空気出口など
· 真空システム:真空ポンプ,真空パイプ,真空バルブ,真空計から構成され,必要な真空度まで炉をポンプするために使用されます.
■電源システム: DC電源またはパルス電源を含むイオンナイトライディングに必要なエネルギーを供給します.安定した高電圧と大きな電流を出力し,十分なイオン爆撃エネルギーを生成できる.
· ガス供給システム:ガス貯蔵タンク,ガス流量計,調節バルブなどを含む.窒素を含むガスの流量と圧力を正確に制御し調整するために使用されます.炉内のガス組成と圧力の安定性を確保するために.
· 温度制御システム:熱電偶,温度調節器などから構成される.温度が設定範囲内にあることを確認するために,リアルタイムで作業部品の温度を監視し制御する.
技術パラメータ
動作温度範囲 | 通常は400~950°Cで,異なるプロセスでチタン合金によるナイトライディングのニーズを満たすことができます. |
温度均一性 | ≤±5°C,チタン合金加工部品の耐窒化プロセスにおける温度が一貫していることを確保し,耐窒化層の質が均一であることを確保する. |
≤1.33Pa,高真空は,炉内のガス不浄性を削減し,チタン合金の高温イオン窒化のための純粋な環境を作成することができます.酸塩化プロセスと酸塩化層の性能に対する不純物の影響を避ける | |
制限真空 | 通常 ≤6.7Pa,炉の密封性能と真空保持能力を反映し,低圧上昇率は安定した真空環境を維持するのに役立ちます |
異なる種類の炉の負荷能力は,顧客ニーズに応じてカスタマイズすることができます | |
冷気圧上昇速度 | + / - 1 °C |
オーブンの最大負荷容量 | 通常は400~950°Cで,異なるプロセスでチタン合金によるナイトライディングのニーズを満たすことができます. |
温度制御の精度 | ≤±5°C,チタン合金加工部品の耐窒化プロセスにおける温度が一貫していることを確保し,耐窒化層の質が均一であることを確保する. |
動作温度範囲 | ≤1.33Pa,高真空は,炉内のガス不浄性を削減し,チタン合金の高温イオン窒化のための純粋な環境を作成することができます.酸塩化プロセスと酸塩化層の性能に対する不純物の影響を避ける |
温度均一性 | 通常 ≤6.7Pa,炉の密封性能と真空保持能力を反映し,低圧上昇率は安定した真空環境を維持するのに役立ちます |
異なる種類の炉の負荷能力は,顧客ニーズに応じてカスタマイズすることができます | |
制限真空 | + / - 1 °C |