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强光离子渗金属

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发表于 2010-9-12 16:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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强光离子渗金属技术,可使钨、钼、铬、钛、镍、银、铜、硅等多种金属渗入到普通钢及其他金属中去,并可进行多元共渗,渗入深度可达300μm以上。使金属表面具有耐高温氧化、耐腐蚀、耐磨擦、可焊性等性能。渗钨、钼、铬可使金属零件耐1000℃左右的高温氧化及高温下各种烈性气体的腐蚀。金属模具表面渗入钨、钼、铬后,再应用常规渗碳淬火工艺,可使模具表面形成钨、钼、铬的碳化物,大大加强了表面硬度。渗钛可耐海水腐蚀。渗镍可解决金属零件表面的软钎焊性。金属零件表面渗银、铜,可提高金属表面的导电性等等。金属表面渗不同金属元素后,被渗金属表面便具有了所渗元素的物理化学性能。 / |3 p- t$ C" j+ |& B+ @

1 试验装置的结构

6 p5 e/ j" d; V+ p8 Y6 E

  强光离子渗镀金属试验装置如图1所示。

) n5 @: l9 Z/ R2 P( T6 K0 W

]9 j7 b# y6 Z: N7 U

1-钟罩 2-阳极 3-偏压环 4-桶形阴极
5-阴极座 6-工件 7-夹具 8-偏压电源
9-高压电源 10-渗镀料 11-上盖板
图1 结构示意图

: d6 e; G* J0 j/ Q! q6 J

  主电源输出0~1000V供阴、阳极。配置的偏压电源,输出0~450V,供偏压极。真空室有氩气入口和真空抽气口,阴极座5接主电源负端,阴极2接主电源正端。
  阴极桶是上端开口,桶的形状可以是圆形、锥形、正方形或异形。桶的上端有开口板,开口板的开口形状可以是圆形或其它形状,开口面积为桶形截面的1/5~1/2。阳极板为圆形,其直径等于偏压环直径。桶截面积等于阳极板面积。阳极距阴极上端开口板之距为30~70mm,偏压环距阴极上端为10~25mm,工件可以与阴极同电位,也可以悬浮或接地。氩气压力为1.33~13.3Pa。
  先将真空室抽至1.33×10-3Pa,然后通入氩气,氩气压力为1.33~13.33Pa,偏压为200~450V,逐渐增大主电源电压至500~600V,先出现第一次电流突变,产生辉光。然后继续加大主电源电压至600~800V,出现第二次电流突变。第二次电流突变以后,主电源电压加至适当值,使桶形阴极内温度达800~1200℃。基体为普通钢,工件温度控制在800~1050℃。第二次电流突变以后,桶形阴极四周的渗镀料在高温离子区中迅速溅射出金属原子。渗镀料金属原子在高能离子区中又被电离成金属离子。渗料金属离子在电场作用下渗入到工件表层。

+ {& d* y5 ^& T( V

2 放电特性

1 a- V/ n% h8 M; U0 g6 K$ \

  直流辉光放电已为大家所熟悉,其结构是在真空管内放置两块平行板,分别接直流电源的正负极。真空管内充氩气压力为2.6Pa,辉光放电的伏安特性曲线如图2中曲线Ⅰ所示。这种放电特性只出现一次电流突变,一次电流突变后,放电由正常辉光放电向异常辉光放电转化。其实验数据见表1。由表1可见,在给定条件下,直流电压为1000V时,放电电流只有10mA。

: y8 e E' m3 u

* A' F1 Q3 |, v' e. h

Ⅰ-辉光放电特性 Ⅱ-强光放电特性

' t4 [ H3 o) E( H% Q. v4 F

图2 辉光放电的伏安特性曲线图

6 N, |8 Z2 ^* H9 w8 \

表1 实验数据

% t3 E" J( M0 M

1 p6 A8 H' i+ j4 `( r

s$ g1 M% C1 o- T2 H6 @3 w/ [$ w6 c, E3 E+ j0 @: F9 Z6 b* a* P7 B% V1 _: x1 ?0 b2 A% t- o: G w ?4 L/ E; l: ~ Z& q) H8 ~8 Y* Z3 L, X7 D7 J" j, N o) h& F) G% F& S2 _, ^3 b" Y9 z) ^: q1 z5 K I# ~4 u% r& g' C: e; |" M& r6 V/ Q. T9 r+ T9 w$ v$ U' q' Z/ S" Q5 Q* |/ d" @6 D) ^1 W5 G% {7 a9 s; a- u5 x, C7 V0 Q8 }7 Q/ u) Q; e8 L$ w8 g9 a$ K# E% y% x8 _ w/ U* `) x6 g# j( f3 m" N; z8 O0 X( j+ ~" m1 X) g/ I9 ~9 k0 {: o4 W5 \4 G+ [* E. J, O( O. k* o- b. o7 k3 i# c, |, S' Z4 ]: y" }* U1 h- f/ H! I$ s6 p. A2 S4 y- o, s( l6 z, ?2 R* t' S( }" y2 g, K7 O& h+ `, s- R! |9 N5 C; m i6 S& {% l& w. @3 f- V9 V, f# P$ q1 g6 l' q4 ?1 C z* S2 C' t- _* o% S' }( I6 j! L$ M$ |$ w' C* M1 b4 }4 I6 G6 u6 X/ V h' |; q& ^3 A$ j) C4 k" w# ~4 b( v v2 c( w; r$ v! ^5 b0 F0 q1 n5 ^$ t1 g9 E$ n! P i9 O
U/V I/mA  
550 4.0 (1)氩气压力=2.6Pa
(2)阴阳级板距离=7cm
(3)阴阳极板直径=13cm
560 4.0
600 5.0
640 6.0
700 7.0
750 8.0
800 8.6
900 9.2
1000 10.0

5 K& r; t# Q( K9 I$ s

  在相同的氩气压力2.6Pa的情况下,强光放电的伏安特性曲线如图2中曲线Ⅱ所示,(这种放电特性曲线在开始初级阶段与曲线Ⅰ相同),均产生一次电流突变。但一次电流突变之后,在辉光放电阶段又产生了二次电流突变。二次电流放电后,放电电流增加几百倍,其实验数据见表2。在给定条件下,直流电压为560V时,放电电流为3900mA。由此可见,桶形阴极的放电电流远远大于平板式二极辉光放电电流。二次电流突变之后,随着直流电压的增加,放电电流增加,桶形阴极内出现了耀眼的强光,此阶段的放电我们称为“强光放电”。在强光放电条件下,渗料、工件的温度迅速升高到1000℃左右,由渗料产生出的渗料金属离子在电场力作用下渗入到工件内部。

$ B7 B7 O- X5 b0 b& T2 F

表2 实验数据

: Q1 P) n3 I, _' R7 x' ^2 x

! p9 Z, o& ~/ n( s2 X% D

% v6 ]" d8 D3 |% W+ v1 W, ?! z- J7 C m0 s9 V* T- ?9 v% a# b1 _! ^. k% |" j) b* j! o4 x! ~, D9 {) r1 R: l, F0 O n( _1 l; L' B2 F" g* X8 M7 D; L4 Q3 I5 }6 u- ~; W* T+ d2 Y" F x# i( X+ w+ \1 `4 u! i$ f! J6 E/ q/ W; L" M5 w G# x+ p b6 P/ @* C X$ \, Q/ h) m: w" F; }- y8 I1 b9 ?2 h1 I+ }9 L0 V: E# p6 p* u, {# B+ C, `. B1 R+ m9 K# t! H2 _8 M6 P7 X9 _, I1 v& M/ g5 K' w" }5 h2 s0 L9 W7 V, |+ ~& h& z! G2 h/ E! M8 [( u+ N+ P$ O$ ~7 j" q" O5 g& {! Y! G) o, Z* X0 W" J8 v5 r4 i! o1 B1 d% S: _8 R `7 V8 ?# |0 X& g2 J& r# }9 J. @+ @7 [' g- z/ s5 X: K- Y. j7 l2 c' R/ I0 `; m6 U* Z7 ]2 T! @$ m4 K0 s, h) q2 j& x: y) Q1 m5 b& j+ l' L {$ ]9 L# E: f% H( g7 S! F) S6 Q; x1 W- h1 m7 v5 T& X' w$ C/ }! ?. p$ p9 ~& E0 c3 \" A8 r Z' o- w7 E1 D! B& _( z. E. \/ [& s3 s7 {- ]0 b4 [: k5 I7 v, u9 K- r# s) q: v7 p8 D, O4 w- X3 j# z1 r, N6 N( \# ^ Y1 o, q! q* A$ G' N6 ~1 H ?2 k1 W$ X/ o5 v/ ^- A6 p( p& |$ F0 e/ h4 A" e/ W0 e" h7 G- }9 v" @; z- F M* B3 U6 e/ ?0 `- O5 c) f9 D: ^
U/V + i7 n* u; G5 n- G7 G( W

I/mA

 
540 10.0 (1)氩气压力=2.6Pa
(2)阴阳级板距离=7cm
(3)阴阳极板直径=13cm
562 15.0
569 17.5
570 18.0
589 20.0
439 3200.0
478 3210.0
479 3220.0
487 3500.0
512 3700.0
560 3900.0

! S# U- I/ `- g7 O1 t

   图3为45号钢渗钼的金相照片,工件温度为1050℃,渗镀时间为3h。本装置在给定条件下,氩原子首先被电离成为氩离子,氩离子在电场作用下轰击桶形阴极和渗料,产生二次电子和金属原子。

. X+ @2 f: y! v( F3 n+ c! P

7 ~1 F" ^0 Y) a0 `0 |5 M, O

图3 45号钢渗钼的金相照片

, }3 C" ?2 Y# m4 l7 h4 b

  金属原子在氩离子的碰撞下产生金属离子,同时二次电子与氩原子相撞又产生更多的氩离子,氩离子轰击渗料又产生更多的二次电子和金属离子。在极短的时间内形成放电。在阴极桶内产生了大量的电子和各种离子。由于渗料是丝状的,表面积大,大量渗料原子被溅射出来,继而在放电电场内形成了大量的金属离子。金属离子在电场力作用下渗入工件。在桶形阴极内,不是单纯的气体放电,而是以氩离子、金属离子、电子等共同参与的放电。这种放电形式导致了离子的“雪崩”,产生了放电电流突变。强光放电由两次击穿叠加而成,第一次击穿产生在阳极与上开口板之间。第二次击穿产生在阴极桶内。第二次击穿后,放电电流产生突变。选择相同的工艺参数,如氩气压力,阴极电压与偏压极电压等。两种放电特性有很大的区别。
  强光放电,使渗丝和工件温度迅速提高1000℃以上,观察到桶形阴极内出现了耀眼的白光,所以称之为“强光”。由光强度计测量,“强光”比“辉光”的光强度增加14倍以上。由光电高温计测量,“强光”的温度低于“弧光”的温度,而“强光”的温度高于“辉光”的温度。
  在桶形阴极内,由于螺旋状渗料丝的温度增加,说明丝状渗料的电子发射能力明显增加。在高温下,阴极表面的电子发射率用Je表示。
  则:Je=AT2e-(eφ/KT)(A/cm2)
式中:A为发射常数,K为玻耳兹曼常数,eφ为逸出功,T为阴极温度。由公式可见,阴极电子发射率Je与阴极温度的平方成正比。
  这些发射电子在未与其它粒子发生碰撞之前,将不改变其运动方向。由于桶形阴极内均为负电位,当电子与桶壁接触之前因受到斥力而改变方向。当折向另一方向时,与桶壁接触之前又受到斥力,电子则又折向另一方向。电子在桶形阴极内来回摆动若干次之后,最终由上开口飞向阳极。电子在桶内摆动的过程大大加长了电子在桶内运动的路程,相应增加了与其它粒子相撞的机会,这就使在桶形阴极内的大量氩离子电离。同时由于氩离子溅射丝状渗料的作用,金属原子被溅射到桶形阴极内。这些电子、氩离子又与金属原子相撞,从而产生大量的金属离子。在这个半封闭的系统中,很短的时间内产生了离子的“雪崩”,使大量金属离子参与了放电过程。由于金属离子质量比较大,在等离子区中获得了一定的能量,向工件移动,最后渗入工件。

3 j& D# B& k' |! [" A9 o# c. J

3 结束语

! ^- \4 Z8 N6 a

  强光离子渗金属,是利用“二次放电”将渗料金属离子渗入到钢基体表面。可以在稀薄气体中将工件升到高温状态,为金属离子渗入到普通钢基体表面提供了有利条件。【MechNet】

0 E9 f8 O1 i/ c% s4 s4 j+ N 1 q& o9 ?3 L5 ~/ F* [3 `
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