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2024

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真空熱処理プロセスは何ですか

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真空熱処理は主に次のように分けられる

焼結: 粉末または粉末圧粉体の基本成分の融点より低い温度で真空加熱を行い、粉末粒子間が凝固して結晶粒焼結体となり、最終的には緊密な焼結体が得られる。

ろう付け: 真空加熱状態で、マトリックス金属より融点の低い液体ろう材をワーク間の微小な隙間で浸透拡散し、マトリックス金属の隙間を満たして強固な金属結合体を形成する。

焼入れ: 真空加熱状態で鋼質や合金ワークを一定の温度に加熱して一定時間保持した後、冷却媒体で急冷することでワークがオーステナイトからマルテンサイト組織状態に変化し硬度の向上を得る。異なる冷却媒体によって、気焼、油焼、水焼に分けられる。

焼戻し: 焼入れ後のワークは真空中で異なる温度で加熱、保温冷却を行った後、一定の硬度と靭性を持つ焼戻しマルテンサイト、焼戻し屈氏体または焼戻し索氏体を得る。焼入れと焼戻しは欠かせない。焼入れと高温焼戻しを組み合わせたプロセスを調質 (焼戻し索氏体) と呼ぶ。

焼鈍: 鋼質ワークを真空状態で加熱、保温して炉で冷却し、加工硬化による内部応力を除去して、ワークの内部組織がバランス状態に達したり、近づいたりする伸びを強め、可塑性を高める。

固溶: ステンレスや合金ワークを真空状態で一定の温度に加熱し、保温して冷却した後、ワーク内部の合金相を十分に溶解させて組織状態を変化させ、固溶体を得て、応力を除去し、加工や成形を続けるために、ワークの塑性、靭性、耐食性を改善し、向上させた。

時効: ステンレスや合金ワークは固融処理を経た後、真空で一定の温度まで加熱した後に保温し、性能、形状、寸法を時間とともに変化させ、内部応力を解消し、組織と寸法を安定させ、機械的性能を改善する。

正火: 鋼質ワークをオーステナイト化温度以上に加熱し、しばらく保温した後、ゆっくり冷却して、ワーク内部のマトリックス組織を変える。

脱気: 真空状態でワークを一定の温度に加熱し、しばらく保温して、ワーク内部の不純物ガスを放出し、時効の脆化を抑制し、力学性能を高める。

磁性焼鈍: 軟磁性材料の圧延やプレス加工による内部応力を除去する熱処理プロセス。

脱水酸基: 長時間の高真空下での高温焼成と排気により、石英ワーク内の水酸基不純物が脱出し、ワークの品質と寿命が向上する。

2.熱処理比較:

真空熱処理: 処理環境が清潔で、酸化と脱炭、脱脂と脱気がないワーク内部の金属元素の揮発、表面の明るさ、焼入れ変形が小さい、耐摩耗性、疲労強度と機械加工性、プロセスは安定して再現性があり、省エネ環境保護、回収しやすいコストがある。

制御可能な雰囲気熱処理: 処理後のワーク表面が粗く、光沢がなく、表面金属元素が不足している電熱素子を侵食するガス使用量が多く、還元ガス回収処理が困難である。

大気熱処理: ワーク表面に酸化膜が存在し、処理環境が悪く、用途が狭い。

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