Sähkölämmitysputken nikkelifosforiseospinnoitteessa on ilmeisiä teräviä huippuja
Jätä viesti
Sähkölämmitysputken nikkelifosforiseospinnoitteessa on ilmeisiä teräviä huippuja
Eri olosuhteissa käsiteltyjen näytteiden röntgendiffraktioanalyysin jälkeen havaittiin, että nikkelifosforiseospinnoite 1000 asteen ja 60 sekunnin lämpökäsittelyn jälkeen osoitti selviä teräviä huippuja, mikä viittaa siihen, että pinnoite oli käynyt läpi kiteytymisen ja metallien välisiä yhdistefaaseja, kuten esim. Ni3P oli saostunut. Lukuun ottamatta olosuhteita 1000 astetta ja 60s, nikkelifosforiseospinnoite säilytti lämpökäsittelyn jälkeen kaikissa testilämpötiloissa ja aika-olosuhteissa periaatteessa samat amorfiset rakenteelliset ominaisuudet kuin pinnoitettu pinnoite, kaikki 2 θ= A diffuusion sisällä. piikki ilmestyy 52 °C:ssa. Näissä diffuuseissa piikkien päällä on kuitenkin eriasteisia pieniä piikkejä, kuten kuvassa 2 on esitetty. Tämä osoittaa, että nämä pinnoitteet ovat käyneet läpi eriasteisia kiteytysasteita. Kuvassa 3 on esitetty nikkelifosforiseospinnoitteiden kovuuden ja lämpökäsittelylämpötilan välinen suhde 30 sekunnin lämpökäsittelyn jälkeen eri lämpötiloissa. Kuten kuvasta 3 näkyy, lyhytaikaisissa lämpökäsittelyolosuhteissa nikkelifosforiseospinnoitteen kovuus kasvaa lämpökäsittelyn lämpötilan noustessa. 700 asteessa kovuus saavuttaa maksimiarvonsa; Kun lämpötila nousee edelleen, kovuus itse asiassa pienenee. Tämä tulos eroaa merkittävästi tavanomaisen lämpökäsittelyn (1 tunti) tuloksesta, joka osoittaa maksimikovuuden 400 asteessa. Nikkelifosforiseospinnoitteen kovuuden kasvu johtuu Ni3P-kovan faasin saostumisesta pinnoitteeseen, ja Ni3P-kovan faasin saostumisen määrä riippuu pinnoitteen kiteytymisasteesta tai atomidiffuusiouudelleenjärjestelystä sekä hiukkaskoosta. ja Ni3P-saostumisfaasin dispersioaste. Pinnoitteen pitäminen tietyssä lämpötilassa tietyn ajan tarjoaa tietyn määrän energiaa atomidiffuusiota varten, jolloin pinnoite muuttuu amorfisesta kiteiseksi. Röntgendiffraktiospektrissä kuvassa 2 esitetty piikki voi todistaa, että pinnoite todellakin koki atomidiffuusiouudelleenjärjestelyjä ja Ni3P-faasi saostui ja dispergoitui päällysteeseen, mikä johti pinnoitteen eriasteisiin kiteytysasteisiin. On selvää, että korkeissa lämpötiloissa atomidiffuusionopeus on nopeampi, ja tietty määrä atomidiffuusiota voi tapahtua lyhyessä ajassa, mikä johtaa pinnoitteen kovuuden merkittävään paranemiseen 700 asteen ja 30 sekunnin lämpökäsittelyn jälkeen. . Lämpötilan noustessa edelleen kiteytyslämmön käyttöenergia kasvaa, mikä saa saostuneet Ni3P-faasihiukkaset kasvamaan helpommin, dispergointi pienenee ja pinnoitteen kovuus sen sijaan laskee.
www.superbheater.com







