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强光离子渗金属

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发表于 2011-7-13 23:58:25 | 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。! q9 r& w, D( H' m) |
1 试验装置的结构
- C% t9 E$ Y) ~5 _8 e7 Z$ d  强光离子渗镀金属试验装置如图1所示。0 n: T) p2 s# E# l  I
0904011320466062.bmp + d* {5 j* T& u5 Y- s* m
1-钟罩 2-阳极 3-偏压环 4-桶形阴极
- \; l. y+ k8 x5-阴极座 6-工件 7-夹具 8-偏压电源& q" Q  S7 m' x5 z+ I
9-高压电源 10-渗镀料 11-上盖板" J1 B0 c5 Z$ P, s) I0 }9 H
图1 结构示意图
  z! @2 f6 z& |7 D# B  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。3 T, \$ c, P( Y! G+ s; P0 B
  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。3 o& y0 M* F0 D+ O
  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。+ U: p( s6 _8 t) G, ]1 T
2 放电特性# g- x- S+ s+ K# J
  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。- m, Q5 j/ m9 h0 x0 M5 d  Z+ B( n
0904011320549751.bmp
" R( y1 h0 J; o# u% sⅠ-辉光放电特性 Ⅱ-强光放电特性- x# [$ I2 N2 [6 O3 T
图2 辉光放电的伏安特性曲线图4 g9 g2 R6 F7 G8 W
表1 实验数据
5 L9 w0 R& m- P# D* hU/V
2 [! B# e: K( W. h, a$ H2 gI/mA
* L. s, F, h0 l; _7 s, K9 M , h, n0 X2 i% h. _6 J5 [8 o% m7 t
550# n$ Z( u( A5 W/ x- L" {( o
4.0
- C- C1 ~5 E7 T% \(1)氩气压力=2.6Pa. y6 E5 a9 U7 Q/ T! q
(2)阴阳级板距离=7cm
; f" L* b; x" z5 W2 F$ {1 a(3)阴阳极板直径=13cm; Q7 A# R, a& l; ], b- o* I
560: i$ S( _; x2 s) Z
4.0
' ^/ \/ F7 e; n$ y* s$ w6003 B8 ?- |3 {) n
5.0' g7 m1 _2 f5 r9 Q0 n( f$ \
640
# ~7 G- S$ G6 X" P6.08 N/ ^3 d  C4 T5 i2 \9 v% g3 U
700
& z  }4 m- Q' Z. C7.0
( w9 l& S' u  R) s0 ?, {750
- q1 {5 R% V% g& a( j0 }8.0" A2 [7 @6 h; s( N) S- P
800
) k, z  }% z; X( ]" J* x3 ^& z8.6
2 c$ m4 `7 ]4 `7 m1 |$ h' F( Z900
  X" J; E' n* k) B$ e. D  }9.2
! K5 a  W/ B0 J2 \! p1 ~3 ?0 Z* r1000
3 c+ w, G! t/ T% F8 V10.0  d4 B+ f4 G# n) L
  在相同的氩气压力2.6Pa的情况下,强光放电的伏安特性曲线如图2中曲线Ⅱ所示,(这种放电特性曲线在开始初级阶段与曲线Ⅰ相同),均产生一次电流突变。但一次电流突变之后,在辉光放电阶段又产生了二次电流突变。二次电流放电后,放电电流增加几百倍,其实验数据见表2。在给定条件下,直流电压为560V时,放电电流为3900mA。由此可见,桶形阴极的放电电流远远大于平板式二极辉光放电电流。二次电流突变之后,随着直流电压的增加,放电电流增加,桶形阴极内出现了耀眼的强光,此阶段的放电我们称为“强光放电”。在强光放电条件下,渗料、工件的温度迅速升高到1000℃左右,由渗料产生出的渗料金属离子在电场力作用下渗入到工件内部。
" v+ \, G. d* N0 O" v# `" p表2 实验数据! e- d5 z$ ^4 x/ z
U/V$ ?) W- v$ [5 d7 S& a9 q
I/mA
1 J6 ~) G" o+ N) K0 c: r 8 ~: W& @( _) U" b
540+ F( c. b- n2 W& M1 y6 d: R2 F6 B" D
10.0
% _- A2 I! r: j3 t(1)氩气压力=2.6Pa* A6 Y) T5 H* \4 J' W
(2)阴阳级板距离=7cm7 H; U8 |! W/ C& r) u) Y
(3)阴阳极板直径=13cm
8 @: I9 Y1 m" \% H- y6 _( f2 d562
* R! }8 U, l- \3 [! Z' A* @; k7 [15.07 X' O  H) Q# _) ^- w1 w0 Y7 {3 q
569
* y* k% }8 `( z6 e17.5
) r, q9 l/ ^' t; J/ {. o570
9 m# q+ W* C" M. W( a18.05 O2 s4 L, j' D
589% V: D$ N) A! T9 ]
20.0! w' `0 \) ]6 v
439: r, @( T' X5 M6 J
3200.07 V& P  M9 R1 r9 X
478
) M' ?' R# B: P' B3210.0
' n3 o, A+ v" n' E* y+ k+ y479' ]/ \/ G6 C7 r7 P, C
3220.0
5 c6 _4 A2 K  `6 i( u487# X* M- l. Z1 ]0 ~6 s3 Y8 c
3500.0
: c* b  l3 a0 M4 d5126 f0 p8 W0 d, E$ n3 U
3700.0
4 r* L( s& Y- b; A- U0 P, P" `560
& M8 ^- Y- X2 W" n3900.0
7 d9 K+ Q+ J" C: x+ B  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。  i$ O6 @! Z9 z! B. X" C. W
0904011321087871.bmp + Z- |! G" l0 ]  L( B+ C
图3 45号钢渗钼的金相照片
2 V" k7 S1 ]2 ]: 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。
- d& }4 `, M! u4 h  n  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。
* B1 D6 @  B3 J8 f! H% A/ B  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。
5 f+ \" z: A9 S% l! X, E% T% M/ G  则:Je=AT2e-(eφ/KT)(A/cm2)$ A1 E( ^: C% p+ H
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。
  M: F- a$ R. g; q, D) L( a  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。4 W7 ~8 s9 r9 L
3 结束语
6 v" K( G0 T7 @/ f0 c  o  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】3 `. Z, Z5 Q, p( c
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