工研所的QPQ表面复合处理技术,是一种针对金属表面的处理工艺,通过将零件浸入高温的软氮化槽中使氮、碳和少量氧扩散到金属表面从而形成复合层。工研所的QPQ表面复合处理技术通过在金属表面形成一层淬火层和极硬的奥氏体组织(化合物层),使得处理后的零件表面具有出色的耐磨性。工研所的QPQ表面复合处理技术处理后的零件表面形成的氮化物层具有良好的化学...
查看详细 >>QPQ防腐能保障复杂结构的防腐均匀性。金属制品常存在凹槽、深孔、焊缝等复杂结构,普通防腐处理在这些部位易出现涂层过薄或漏涂现象,形成防腐薄弱区。QPQ防腐通过液体介质的渗透作用,使活性成分均匀覆盖到复杂结构的各个表面,确保凹槽底部、深孔内壁等难处理部位都能形成厚度均匀的防护层。这种均匀性避免了复杂结构因局部防腐不足导致的优先腐蚀,保证金属...
查看详细 >>重型切削刀具有助于提升材料切除的单位时间效率。单位时间内的材料切除量是衡量加工效率的关键指标,普通刀具在面对强度高、高硬度的重型材料时,需降低切削速度以保证安全,导致单位时间切除量有限。重型切削刀具凭借优异的材料性能和结构设计,可在较高的切削速度与进给量配合下,实现单位时间内更大的材料切除量,其刃部的特殊几何参数能有效破碎切屑并快速排出,...
查看详细 >>QPQ表面处理有助于优化材料的利用效率。传统表面处理可能需要较厚的表层材料才能达到性能要求,导致材料浪费,而QPQ处理能在较薄的表面层实现优异性能,减少材料消耗。同时,其处理过程对基体材料的适应性强,可用于多种金属材料,无需为满足处理要求而选用特殊贵重材料,降低了材料选择的局限性。这种材料利用的优化不仅减少了原材料的投入,还减轻了部件的整...
查看详细 >>化工QPQ处理有助于优化部件对复杂介质的适应性。化工生产涉及多种介质的混合、反应,部件需在高温、高压及多相介质共存的环境中工作,普通处理难以应对复杂介质的综合作用。QPQ处理后的部件表面,其化学稳定性与物理性能得到全方面提升,能同时抵抗不同介质的侵蚀、高温下的氧化以及压力变化带来的冲击。这种综合适应性可确保部件在多种介质交替作用或混合存在...
查看详细 >>随着石油工业的发展,石油管螺纹梳刀的设计和制造技术不断创新,以满足日益严格的加工要求,提高生产效率和产品质量。刀具的加工精度和加工表面质量对石油管道的密封性和使用寿命有着重要的影响,使用高质量的梳刀可以大幅提升产品质量和使用寿命。工研所的石油管螺纹梳刀作为石油管道加工中的重要工具,我们的优势在于提供高质量的刀具材料、精细的刀具几何形状、稳...
查看详细 >>PCD切削刀具能提高复杂型面加工的精确性。复杂型面零件的加工对刀具的刃口精度和轨迹跟随性要求严苛,普通刀具因刃口磨损快或刚性不足,难以保证型面的尺寸精度和形状一致性。PCD切削刀具可通过精密磨削获得极高的刃口精度和形状精度,能精确复现复杂型面的设计轮廓,同时其高刚性特性可减少切削过程中的弹性变形,确保刀具轨迹与编程路径高度吻合。此外,其稳...
查看详细 >>深层QPQ处理能提高零件的深度尺寸稳定性。普通表面处理形成的硬化层较薄,在长期使用过程中,随着表层的逐渐磨损,零件的尺寸精度会快速下降,影响与其他部件的配合性能。而深层QPQ处理通过增加硬化层厚度,使零件在磨损过程中能保持尺寸变化的均匀性,即使表层出现一定程度的磨损,剩余的硬化层仍能维持零件的基本尺寸精度,减少因局部过度磨损造成的尺寸偏差...
查看详细 >>工研所的金属陶瓷轴承刀具是一种高性能的刀具,广泛应用于轴承套圈的加工。它采用金属陶瓷材料制成,具有优异的耐磨性和耐腐蚀性,能够在高速加工中保持稳定的性能。刀具具有高硬度,能够有效地抵抗切削力和磨损,保持长时间的使用寿命。金属陶瓷轴承刀具的硬度高,能够有效地抵抗切削力和磨损,保持长时间的使用寿命,有良好的切削性能,能够实现高效率、高精度的加...
查看详细 >>工研所利用添加稀土元素和采用特殊的烧结工艺,研发出专门的铣削车削等基体材质牌号,特别在搭配推荐的PVD复合涂层后,具有明显的韧性和耐磨性,主要用于镍基高温合金、钛合金、不锈钢、强度钢、高硬钢的铣削及车削,普遍用于汽轮机、飞机发动机叶片、机匣等难加工材料的铣削和车削。该种涂层在干式铣削不锈钢时具有极高的抗月牙洼磨损和抗后刀面磨损性能。孔加工...
查看详细 >>立方氮化硼刀具(简称PCBN刀具)、人造金刚石刀具(简称PCD刀具),是成都工具研究所早期在1973年和1980年先后在国内率先研制生产的超硬刀具,该项目曾先后获得国家“科技进步三等奖",四川省、机械部“科技二等奖”以及“金龙奖”等多项奖项。该刀具的出现使传统的机械加工概念得到了改变。与硬质合金及陶瓷刀具相比,采用CBN铣削刀具加工铸铁和...
查看详细 >>QPQ表面复合处理技术是一种针对金属表面的处理工艺,能够有效提高材料表面硬度、耐磨性和抗疲劳性能,并且因工艺、设备简单易行而被广泛应用。利用QPQ盐中的有效组分在合金钢表面发生分解、吸附、扩散,从而改变合金钢表面化学成分及相组成以提高合金钢表面性能。然而,高温长时间的工艺条件易造成工件变形,组织粗化以及对不锈钢耐蚀性的降低。因此,工研所研...
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