![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=1739291501-t8eahma1nVj49XAr2bvN1you7NC9yApt-0-1faa96d312a28f4bbf70e5e691db5246)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image318.jpeg?sign=1739291501-e6Gk6qGOFPHGW7u6zfOCLGz0DSmcQIkD-0-316a7e53c749f490db36f1c980dcba04)
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=1739291501-fUuAYJYZZhFlHRficzDe4W1Ic4vsstdh-0-a51f7dddfe2eacd463adb94e1a18b8e1)
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=1739291501-wsP0JNSyHLbkHNrywBV7HroV1BDeODb7-0-663e1ee277fb9b866e2b5142009688b9)
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=1739291501-WgW2rcmFldCYg3mf7vd9cTmTOqffjZli-0-d948a14e3e84fb1c62e5df4b07543b80)
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=1739291501-QVGI1ksNobUjRQ9P0U2Vnh8zosdTzgRk-0-024763c2878edf06cec7cd317298f53c)
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
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![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image324.jpeg?sign=1739291501-6EWWDNpO2IVKHU6ZQqald8rQUfLqxdCS-0-4f7c80ae8de43b9bf05f6e6d4bbc6f30)
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=1739291501-QI1HPrQAlp5q0lni7gkNTFSd377r6Ai9-0-dea9022e32c37ca88a62cafc2568ec02)
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=1739291501-YQ0gFsGhAADG6o76bSljMJpA8er7KpIA-0-286a2e70545634b4c3e23dbac7a271cf)
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=1739291501-qt1GxqJg3XYMnsYev23fatNeOFV6vQjQ-0-f7a0893b570216710c374bfa15fef5b5)
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=1739291501-rWowBu6Otcw5sxHlCa9F8lRN8TQXntiM-0-cbf773b2547d4aaf2dea31c89d210630)
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=1739291501-JcwLWMLlkylNjoUlmmm1r2WN5N6n3qSv-0-0e5ad2a0b17d66bac9ea6591c7a8cb65)
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=1739291501-XU3YWaRLGBI7WvboFBPPzuGixnpjmddB-0-ad0354f6261ee032fe9faa1c35840bf6)
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=1739291501-BsspA0BWxApHu1s9JnHif4zhgFYnKmV6-0-38a249b9e16aabde39831da720259675)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image332.jpeg?sign=1739291501-VxSbJTkqnsPflATxnWXEDKVCeBfofd7M-0-1772ab4a5ff5174404527840d5ffa20f)
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=1739291501-r3TEVIfsVrCJqFJbJCKYm6IQoNjPqFHh-0-4ec80b36685714ba55eb1ce8c228ac85)
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=1739291501-UDFjx6tdd4CPXtbnobGQ9PE5k99oEHJY-0-a5df45ef1794f591f3211d06c66b2f30)
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=1739291501-qm0TRDS8GHAfibaSQxnkwrgNKDd0naDh-0-c92f9ca79ed456bdaf8fd3534b26e447)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image335-1.jpeg?sign=1739291501-DEMjrHbzAk4u89S7W57nVlgw2j4eQIvH-0-407f20ea783874114dc5143b7bb26fa3)
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=1739291501-kaYcNhhsDMaQ8ptOHCxj5YKvEqsbQS2m-0-d5494007c493be7bee06363ba1768ed0)
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=1739291501-6MaUpdlHb1UD5PkvDqWY3Tw4Om8VOEu3-0-2b17bf118298df6a9444dd03b8c6a613)
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=1739291501-tX5lKwZlT9wGjtSXdFeuRTeQW4z6QvPr-0-b658c8b9ccff2009206fe9cdefbbfe11)
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=1739291501-MQ57y1YAbFtQv1c0mcgMr5zfr9P651B9-0-1565332bad3bb60adedc7ae5ab66c220)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image340.jpeg?sign=1739291501-h1nzBsJ6v1daP62asmOQnkHT1IjycbNr-0-13bb033762435e112defbfd364f1ffba)
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=1739291501-mfDBgOdBTq3Q9WnHy6feMMimi9K8tPGT-0-b6ed6fb0fabf268c6cab328988d88617)
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=1739291501-hQpSKMjjZnUFsWidaG3sUdBoYit0uuFU-0-fa3150261a09085c9ca761ca08910840)
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=1739291501-Qft9H0c3xRBEWYtKVwgLAWRwhUdGYQae-0-aa5bb82072d3f7209cb546558b4159dd)
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=1739291501-cYdWYr3UB3BiO47s0By1WT1pBLNuY0lv-0-1c2ff6841bf3aa111fe4d566b19d58b4)
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=1739291501-pPKkDIXhqTDhXaxErL2YE0VNAhcEEXI7-0-584369303b49bb2fd81b225937ea0c8b)
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=1739291501-5ysqPTrnwg54NQcke175C0VyZx6NdF1l-0-7b1c80bbcefdcc8886c606ce1d0a468a)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image347.jpeg?sign=1739291501-2w3juX3cjFzMJvvBpKMYrYAQFIFOOVJK-0-79a3ccd175ae67d2e415b3c95a38f7df)
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=1739291501-5voszQi4f3goZcvz1YtMrryWRHDMkcmw-0-69a47bce2b7da23acd53f24fe826e686)
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=1739291501-sy5PmwAgMwOqa7UhxsyXQE6uGlGbJkta-0-a3595c8bed81dfd88c91b41501361fc7)
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=1739291501-FrDVfTC1QT6vBGmzZHbv46teeqpHKmHG-0-9500b8b63e3244d262c0548280c96642)
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=1739291501-aVRMQX4kCPGodjEGYSPOS22dV8zvzQHW-0-a1a3893771b1bee0e26d4948623353af)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image352.jpeg?sign=1739291501-uHRbghXn8NzOFStCE6JIFjU5geKTLYkN-0-b69a552cfa8fdf5ce84f0f56705fd532)
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=1739291501-nd5l6k8qYi9oTKRHZ5MIj9a2rzJVZU6w-0-d44c37195318bf63ed6efcf3b11b0eb1)
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=1739291501-VomMeXDnyCjYgc2sGmMOI8oYTYdDUMuW-0-d64a11e574db16906bd17c9b662d5e63)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image355.jpeg?sign=1739291501-qgX370TVW2ILvdB0wAUgemb1vQlb9tdw-0-d21161e15c8ea0749ae01d61eef5115a)
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=1739291501-fBYyoy9rXmDdMwd2GNLFUg1spFDVUUjS-0-29e1e5f268c13a795c09ccc4b86ef833)
(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=1739291501-H9ZYKpl2T1A8SXrd7l03t5M0KH9Rp7rn-0-8f7e510159e84e657abc10f92aba7448)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image358.jpeg?sign=1739291501-3RCYESnb57TggBGlTEQMpw2PCkl8ybcg-0-0e39504e1916607c778dabb019b7496e)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image359.jpeg?sign=1739291501-Ou3OnicLwaqxzACZHdwQJEHhBxsmvftA-0-8481e9db5a0998c1d81e35863eecff6d)
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image360.jpeg?sign=1739291501-BSKAPWOtuntsZPHgtxN23smZXiJbYcT7-0-e7049c53a342bb8d74e7a37942bd35d2)
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=1739291501-4lJ0xVrw9FAkKYOjaGy1wiGXjkpMJpWP-0-21b4f08428ee13115b717a2e253ead59)
图3.23 工件挤压变形图
![](https://epubservercos.yuewen.com/BDA06E/21838940008280806/epubprivate/OEBPS/Images/image362.jpeg?sign=1739291501-11yUDT5REpW0xJmAqwMiIlO41YXuXubx-0-b8e7a56487f8fdce0ab02feffc965bc0)
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=1739291501-IoWwNJpGEumlkrZ9RiH1JrIE0w23mdJW-0-151b906de32f0f7bd68b7ac3d993eb01)
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=1739291501-EZvAS56VTBZYmwvqYLwdRM3XU7YKHxHf-0-2c783f8a95c9bb7c0b9873a8b9cd8639)
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=1739291501-yM6kdcO60ty7K1Si6EDq7CDPJqptQLic-0-73adaa68ae07909caa72ecfc9096140a)
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=1739291501-t3q1FtY8wjVovv6eRQPCBUYQRQfJUyfS-0-bd8a6fa181bc534288c1d0c243e98155)
图3.28 20Cr共渗层的显微硬度分布曲线