![化学热处理实用技术](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/199/41807199/b_41807199.jpg)
3.2 气体碳氮共渗工艺及应用
气体碳氮共渗表面质量易控制,操作方便,是目前应用最为广泛的工艺。常用的气体碳氮共渗介质可分为两大类;一类是渗碳介质中加氨,既可用于连续式作业炉,也可用于周期式作业炉;另一类是含有碳氮的有机化合物,主要用于滴注式气体碳氮共渗。
3.2.1 气体碳氮共渗的温度和保温时间
气体碳氮共渗的温度和保温时间见表3.14。
表3.14 气体碳氮共渗的温度和保温时间
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image317.jpeg?sign=1738885535-f8BM39740rhciLa88dRWPWYJc8Sn9s0R-0-b7ce84b8d71572ce38e1346533e8c6f2)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image318.jpeg?sign=1738885535-miqwSK9mbm7ckzaIDKILfD26QbRtAp2s-0-c8dbb84f1df25941a1bb9a6735fdf039)
图3.9 碳氮共渗温度、时间对渗层及表面碳、氮含量的影响(渗剂:煤油+氮气)
表3.15 共渗温度对渗层表面碳、氮含量的影响
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image319.jpeg?sign=1738885535-BXzPCZZ7aTlNNp2Zm7ngUN9LO8QTgrB9-0-534277f81937eacaf8b93517e8a6eae3)
3.2.2 气体碳氮共渗介质
气体碳氮共渗介质的组成、气氛及用量见表3.16。
表3.16 气体碳氮共渗介质的组成、气氛及用量
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image320.jpeg?sign=1738885535-M6zSmG7D8fGUuQwAVB7XUAOknOveQ774-0-4d768221c7bdbe041b530dbb67501d21)
表3.17 常用气体碳氮共渗渗剂(介质)的组成
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image321.jpeg?sign=1738885535-REPVHQeOtiU120kCdGRi96XDUnTCKdVM-0-82d5bb034d0c99c3975d66571a7b23c0)
表3.18 几种不同渗剂对碳氮共渗工艺的影响
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image322.jpeg?sign=1738885535-AlfEie52iMcCAEM4RpyBq2vnOgY85H6C-0-0e2adaff671b2a88f3611402415b5f5d)
注:1.渗层深度为0.70~0.85mm(测至1/2过渡区)。
2.渗速是按保温时间计算的。
3.碳、氮含量为表面至0.1mm深度内的平均值。
表3.19 常用的两种碳氮共渗剂的组成及特点与碳氮共渗气氛的测量和调整
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image323.jpeg?sign=1738885535-W5LJz0P0IyG4sy3RQjj4lAbUBjtumSex-0-ab100acedfb9a75ade906b0593176799)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image324.jpeg?sign=1738885535-h82RZrJ9wOuRis4etbkUmZvOvU6SKJfv-0-c682be5b37534bc112f4478a6a9a553f)
图3.10 氨加入量对炉气内碳势、氮势的影响
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image325.jpeg?sign=1738885535-XpqcJZtEjSUhgULY9enkOF71BvhRiKAB-0-3e3b29237ea6caf6fb742a462de6f58d)
图3.11 碳氮共渗气体中的氨量对硬度梯度的影响
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image326.jpeg?sign=1738885535-IGzytgIWfpaPFxtE6pap4bImVzCv3zUP-0-26dd4f90041416f676bc5fed5255b746)
图3.12 用三乙醇胺碳氮共渗时渗层中的碳、氮含量
表3.20 气体碳氮共渗时渗碳剂与氨气用量
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image327.jpeg?sign=1738885535-EeF4tNAEnDKJVeffZrG5U4DJTO99RIIC-0-dbabd5ec5abd219de6815a642a596661)
注:1.煤油产气量按0.7m3/L计算。
2.共渗处理温度840~860℃。
表3.21 三乙醇胺在不同温度下热解后的成分
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image328.jpeg?sign=1738885535-WKPmqDYG7UXViCeHfALiLnaJnOOBp9qw-0-a4397628807185386c3567b454f420e7)
3.2.3 气体碳氮共渗工艺
3.2.3.1 井式炉气体碳氮共渗工艺
(1)滴注通气式气体碳氮共渗 以煤油、甲苯、二甲苯等液体烃类为渗碳气源,通过滴量计直接滴入炉中;而氨则作为渗氮气源经由氨气瓶、减压阀、干燥器和流量计进入炉中。介质的用量视炉子、炉温不同而定。图3.13系40Cr钢制汽车齿轮的滴注通气式中温碳氮共渗工艺曲线。所用设备为RQ3-60,获得渗层深度为0.25~0.4mm,表面硬度>60HRC,表层(0.1mm处)碳的质量分数为0.8%,氮的质量分数为0.3%~0.4%。
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image329.jpeg?sign=1738885535-GLs5U3KRlyGbgVO9ETN1vk2tYfdHEh0C-0-89400efd9af6adb32398b3f26e626ab1)
图3.13 滴注通气式中温碳氮共渗工艺曲线
(2)滴注式气体碳氮共渗 将某些同时含有碳和氮的有机液体送入炉中,或采用注射泵使液体呈雾状喷入炉内进行碳氮共渗。对含尿素的渗剂,为促使其溶解并增加其流动性,应稍加热(70~100℃)才可滴入炉中。另外,为降低成本,在装炉后的升温阶段和共渗前期,可滴入甲醇或煤油进行排气。图3.14系20CrMnTi钢轿车后桥从动齿轮的滴注式气体碳氮共渗工艺曲线。渗层深度为1.0~1.4mm,表面硬度为58~64HRC。
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image330.jpeg?sign=1738885535-zorHK5TpY3s0iolUilNWvtWfASccglbn-0-804bac52bd5fdd303e758260eb4e193c)
图3.14 滴注式气体碳氮共渗工艺曲线
(3)气体碳氮共渗工艺及特点 一般分为排气、共渗、降温三个阶段,工艺及特点见表3.22。图3.15系30CrMnTi钢拖拉机变速齿轮(m=4.5mm)的两段式气体碳氮共渗工艺曲线。所用设备为RQ3-35,获得的渗层深度0.6~0.9mm,表面硬度>58HRC。
表3.22 滴注式气体碳氮共渗工艺及特点
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image331.jpeg?sign=1738885535-nGq3e582qhCMgHHBnOKAqfxyMzgjcUAe-0-947c5a6fb1019c923f1c01d0c03371aa)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image332.jpeg?sign=1738885535-Uwxsa0iUGcfEckhuryzTdKj8D6iFoFxv-0-e1f59a2325dd18c111fb3840ea69a168)
图3.15 两段式气体碳氮共渗工艺曲线
(4)气体碳氮共渗工艺规范
①碳氮共渗用物质的技术条件。ⅰ.共渗用的煤油应为渗碳用煤油,共渗用的氮气为工业用液氮。ⅱ.共渗前要检查管路系统、煤油和氮气通入共渗炉内的管路、阀门等应保持畅通,控制准确。
②共渗件的技术条件。ⅰ.工件表面无锈斑、油污,应经过机械加工。ⅱ.吊挂在工装上的工件,相互间保持一定的间隙,特别是共渗部位,应有5~15mm的间隙,确保炉气畅通。ⅲ.共渗用的试样应放置在与同炉工件碳氮共渗条件相同的位置,作为质量检验的样品,每炉至少放三根试样,并放在不同的位置上。
③渗罐操作的注意事项。ⅰ.非连续生产使用的碳氮共渗炉,应进行共渗前的渗罐工序,即将共渗炉从室温缓慢升温至650℃时,开风扇排气,可滴入少量煤油,60滴/min,通氨气0.25m3/h,保温1h。ⅱ.继续升温至850℃时,滴油量可控制在100~120滴/min,通氨气0.5m3/h,保温1h。观察排气孔火焰颜色和火苗长度,以便调整。
④工件的碳氮共渗操作的注意事项。ⅰ.渗罐结束后,开炉盖装入碳氮共渗工件后封炉,升温进入排气阶段,滴油40~60滴/min,排气0.5~1.0h。在此期间,观察火焰是否正常,若正常,排气阶段结束,否则应延长排气时间。ⅱ.碳氮共渗在850℃进行,保温2~3h,在此期间,滴油量为120~130滴/min,通氨气0.25m3/h,观察火焰颜色和火苗长度,及时调整滴油量。ⅲ.共渗结束后,出炉淬火,油淬到室温控油。ⅳ.工件共渗淬火后,应及时在(200±10)℃保温3h,并低温回火。
⑤碳氮共渗件的技术检测。共渗层硬度为56~62HRC,共渗层深度≥0.18mm。
碳氮共渗通用工艺见图3.16。
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image333.jpeg?sign=1738885535-yAV0F6QFBALUb9AkYZ9kwFzEWthQRAEB-0-59344d0946df02eeb14680ddd5b5e763)
图3.16 碳氮共渗通用工艺曲线
(5)井式炉气体碳氮共渗工艺操作 其渗剂与氨的用量见表3.23;两阶段井式炉气体碳氮共渗层深度和保温时间的关系见表3.24;共渗时不同阶段介质的用量见表3.25;共渗时的炉气组分见表3.26;共渗后的冷却方式见表3.27;井式炉气体碳氮共渗工艺操作见表3.28。
表3.23 井式炉气体碳氮共渗时渗剂与氨的用量
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image334.jpeg?sign=1738885535-jwyJhpNfOjHhq1zZxoBAfbURlYzjNti9-0-0961c9a2ec5d4c56640314de4f386346)
表3.24 两阶段井式炉气体碳氮共渗层深度和保温时间的关系
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image335.jpeg?sign=1738885535-mOyfm3OFeT81dLqfLAkV0PZpuSORMEol-0-9120ae3ab21441bbac6779645b746ff7)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image335-1.jpeg?sign=1738885535-OZMtIhBXbGRzRk6v0eSBPjrINxbSmAqT-0-d1652e7fada97fb422a143d13e9de942)
注:1.用60kW井式炉气体渗碳。
2.高温时煤油110滴/min,NH31L/min;低温时,煤油70~80滴/min,NH34~5L/min。
3.工件入炉排气,煤油100~110滴/min,NH32L/min。
表3.25 井式炉气体碳氮共渗时,不同阶段介质的用量
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image336.jpeg?sign=1738885535-m34zg8AwnuDQyJGpqC7OILK7ybs9xz1V-0-022a9b766332e2a7ba79f6a3687762e7)
表3.26 井式炉气体碳氮共渗时的炉气组分(体积分数) 单位:%
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image337.jpeg?sign=1738885535-38Zn3WAXoMoAhM9sUyF8FiNNtNNQnPbZ-0-e9c5298b5071c8ff5ac3113de7f9e769)
注:共渗20min后,取气分析;末期φ(CO2)0.4%,φ(CO)20%,φ(CH4)1.2%,φ(H2)34.2%。
表3.27 井式炉气体碳氮共渗后的冷却方式
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image338.jpeg?sign=1738885535-gzJbSDPQ0LpCHkdW0Fyqj8vM3OXGweLK-0-ea30083f3c084e619d02433e9c8a2d0e)
①括弧内材料为普通碳素结构钢旧标准(GB/T 700—2006)。
表3.28 井式炉气体碳氮共渗工艺操作
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image339.jpeg?sign=1738885535-IGR2KVzrRn60gGX9ZQGW8pFEH687ZHe9-0-f46d39356e907a19175fcae75e8e1aaa)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image340.jpeg?sign=1738885535-QgmKpNg1wAScvMrpPccnwsoTApcSStAU-0-89cb13c90bb50f09fc30704187060770)
3.2.3.2 通气式气体碳氮共渗
它是以吸热式气体为载气,添加少量渗碳气体和氨气进行碳氮共渗,介质的用量应根据其组分、炉子大小、炉温以及炉中碳势和氮势而定。
(1)密封箱式炉气体碳氮共渗工艺
①25、20Cr、20CrMnTi钢。在密封箱式炉的气体碳氮共渗工艺见表3.29。
表3.29 密封箱式炉气体碳氮共渗工艺
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image341.jpeg?sign=1738885535-2yjvRCZ8MmqeInUUueo7qCF6kbugcwtU-0-0708ff106263636116dec7adb0dd440a)
②20MnCr5(20CrMn)钢制变速箱输入轴(其结构见图3.17)在密封箱式多用炉内气体碳氮共渗。其渗层深度0.5~0.7mm(550HV1),表面硬度690~790HV1(81~83HRA),表面组织为M+A残留(1~5级),心部硬度为320~450HV1。
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image342.jpeg?sign=1738885535-uI4n75kgNk9AVjYl0RnkvhZYbbvOALUp-0-1d74922a7066277e521d4489bbc886fd)
图3.17 20MnCr5钢制变速箱输入轴结构简图
多用炉内饱和气为N2+CH3OH,富化气为丙烷C3H8,NH3经减压过滤后通入炉内。20MnCr5钢制变速箱输入轴在多用炉内碳氮共渗工艺曲线见图3.18。
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image343.jpeg?sign=1738885535-EW589IPemp9FZ2fnDbBO1N3sT7aqjVC7-0-42893c9cb75423bd9da9c60dceefb6ed)
图3.18 20MnCr5钢制变速箱输入轴碳氮共渗工艺曲线(设备:SURFACE多用炉;装炉量232件)
(2)连续式炉气体碳氮共渗工艺
①20CrMnTi钢工件在连续式炉中的气体碳氮共渗。见表3.30。
表3.30 连续式炉气体碳氮共渗工艺
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image344.jpeg?sign=1738885535-s9tSg9P3bn5Zmg5w1m7PeMGsp9YztfOC-0-cc55e0175f16bfcaa406a6a0c0177fc4)
注:1.渗层金相组织为马氏体+残余奥氏体+少量碳化物,心部为低碳马氏体。
2.表面硬度61~62HRC,心部38~45HRC。
3.渗层碳、氮含量指距表面0.05mm之内碳、氮的平均含量。
4.炉膛容积约10m3,炉型结构与连续渗碳炉相同。
5.材料:20CrMnTi。
②20MnTiB钢制变速箱齿轮在连续式电热无罐炉中的碳氮共渗。其渗层深度为0.25~0.55mm,表面硬度为54~63HRC,表面组织为M+少量A残留,表面碳氮含量(质量分数):w(C)=0.75%~0.80%,w(N)=0.2%~0.3%。其连续式电热无罐炉中碳氮共渗工艺见表3.31。
表3.31 连续式电热无罐炉中的碳氮共渗工艺
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image345.jpeg?sign=1738885535-4ljno1jEavFcK3eAVeEWdSS4no9Cqbwv-0-e1f1f12ad8976fd955dd73bf22d6f341)
3.2.4 气体碳氮共渗应用实例及分析
(1)典型气体碳氮共渗件实例 见表3.32,汽车变速箱二轴井式炉、汽车后减震器盘的气体碳氮共渗工艺分别见表3.33、表3.34,自行车零件的碳氮共渗工艺见表3.35。
表3.32 典型碳氮共渗件实例
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image346.jpeg?sign=1738885535-ptTEl05PDp3eGyrKPyPfwWn5EY6CXOMg-0-b032dcec51a8626a78d78b58d5deb7a1)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image347.jpeg?sign=1738885535-dx3nr42gm3JTAsyGV8eQj0h6a0ZWpqDB-0-4f9f0509229714c4d3576f0c5b0f5a55)
表3.33 汽车变速箱二轴井式炉气体碳氮共渗工艺
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image348.jpeg?sign=1738885535-vZ8MayNJf6KviLxyujIKfwfDgBBfAJ2P-0-7bbd8f35c3f99c5979fcc5ee1b55701e)
注:井式炉型号为RQ3-105-9D,每100滴煤油为3.8mL。
表3.34 汽车后减震器盘气体碳氮共渗工艺
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image349.jpeg?sign=1738885535-E9NRWMJFYOE91lWNTGp3S7OYonzLoCmz-0-e8be978578c5b22002b1ccea2fec6ef2)
表3.35 自行车零件碳氮共渗工艺(推杆式电加热无罐连续式炉)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image350.jpeg?sign=1738885535-HVagWXWOU7CwizeUodSDERxz4aJLR1Y3-0-f498bf47e3e2defdd61e3f8d53d1bfab)
注:在油中淬火,然后低温回火,硬度为80~85HRA。
(2)[实例3.1] 20Cr钢汽车变速器二轴表面气体碳氮共渗工艺的改进 见表3.36。
表3.36 20Cr钢汽车变速器二轴表面气体碳氮共渗工艺的改进
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image351.jpeg?sign=1738885535-OaVe06TwAQsxEbPhPlKxpGXSByXZFn5Z-0-9ad4747fef1535cb5cdc6c994a1ab1f8)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image352.jpeg?sign=1738885535-8p34uWL9eVyrPd06mLHn5czdkv8XBpnI-0-17d7329bc95c4596294e6cd39322a591)
图3.19 汽车变速器二轴零件示意图
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image353.jpeg?sign=1738885535-KaUjMySNKUBz7q43Gyv3kBZ8MiU5TocZ-0-63bc6d96dc1d34d1fb059194b574317b)
图3.20 原碳氮共渗工艺曲线
表3.37 原工艺生产二轴的质量检测结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image354.jpeg?sign=1738885535-7uMo7j9MKppWnMn9SaKvThhNklv6UQbf-0-6456df5cb5576f23b826652fb1345407)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image355.jpeg?sign=1738885535-ewGzuCugkYgh6qHfS1ZOzCX08w2W6Ann-0-4260e4039590395a41c4cd4abff2a49c)
图3.21 改进后的碳氮共渗工艺曲线
表3.38 采用改进工艺后变速器二轴的质量检测结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image356.jpeg?sign=1738885535-pNHvnFAWzZDyd5iS0H2PPFCIvcjYaD1W-0-23040468bc4b592e6326641ac6fdcadf)
(3)[实例3.2] 20Cr钢制冷挤压模具的气体碳氮共渗热处理工艺试验研究 见表3.39。
表3.39 20Cr钢制冷挤压模具的气体碳氮共渗热处理工艺试验研究
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image357.jpeg?sign=1738885535-IQKCOncYO9ZEAizex7pJc1StDngBSshn-0-06a4bd1d5649392ec69d82eb882e259e)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image358.jpeg?sign=1738885535-HF51HCSqGOFNIrvTIr3aSoV1h9JKSXC4-0-18c2de3342a1cc9054cb750778826097)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image359.jpeg?sign=1738885535-yAvUIaFIQegOqbObqOuBkAlUDBHLyFHw-0-47eb2b0064a363e7cc3fc4acd8cc0008)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image360.jpeg?sign=1738885535-An25xywfe2w7rkPbOwOw2gmzlOJvD8aY-0-ad6e464cbf2d6d8e2b99d463d9d99c4b)
图3.22 模具工作简图
1—凸模;2—凹模;3—挤压工件
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image361.jpeg?sign=1738885535-O2Tk21DNoK3NCgC5Vd08PP2cbaGl8g7p-0-10db3f7dd8b1911d2d9514519bd0e14a)
图3.23 工件挤压变形图
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image362.jpeg?sign=1738885535-ANh9rlh44czbGHatdrYUbftah36YIGLs-0-941e5be9430deac6b0eebad5b6159c9f)
图3.24 共渗温度对共渗层深度的影响
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image363.jpeg?sign=1738885535-i26rC6CvEJzqp63kjX0zNILL1sd6LZwy-0-0cc478bc6aa400b840ededa2f8603209)
图3.25 共渗时间对共渗层深度的影响
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image364.jpeg?sign=1738885535-ntRBaVkIlvUKdC4cB9DuuRGU0nwgXxvS-0-b814e510e31a8240fe00d2dd1c62e23b)
图3.26 20Cr试样碳氮共渗及其后的淬火、回火工艺曲线
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image365.jpeg?sign=1738885535-pSHVPwVZ7nbPchEnDMTmGKCUU6hVJwfa-0-13f3eea416fcad492239c9c87b01fdaf)
图3.27 20Cr碳氮共渗的金相组织(硝酸+乙酸浸蚀,250×)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image366.jpeg?sign=1738885535-pQQjR3aDF4FvUDyGUrEyT4zZ8I6ns709-0-81e17551fc8bf3c6e30cc849917f8b00)
图3.28 20Cr共渗层的显微硬度分布曲线