工研所的QPQ处理技术,是一种创新的金属盐浴表面强化改性技术。它通过将金属置于两种具有不同性质的低温熔融盐浴中进行复合处理,促使多种有益元素同时渗入金属表面,形成独特的复合渗层。这一渗层由致密的氧化膜、牢固的化合物层以及深入的扩散层共同构成,实现了对金属表面的整体强化改性。尤为值得一提的是,QPQ技术的全工艺过程绿色环保,无任何有害物质排...
查看详细 >>工研所低温QPQ处理技术在航空航天、新能源等高精尖领域应用广,该技术在可以提升硬度的同时几乎不破坏其耐腐蚀性以及极小的变形,对于密封圈、垫圈等变形尺寸要求高的零件,该工艺是较好的选择。常规QPQ氮化工艺处理温度通常在500℃以上,这样会造成一些回火或调质温度低的碳钢或合金钢的心部硬度降低,从而影响其零件的整体性能,如抗拉强度等。奥氏体不锈...
查看详细 >>工研所生产的金属陶瓷轴承刀具采用品质材料制成,具有出色的耐磨和耐腐蚀性能,以及高精度和稳定的加工性能。不仅如此,它还可以根据客户的需求定制不同规格和形状,以满足各类加工需求。这种轴承通用倒角刀用于轴承套圈装配倒角的成形车加工,还可用于类似产品的倒角或去毛刺加工。由于产品一次成形,因此具有良好的表面光洁度和尺寸一致性,同时加工效率也很高。这...
查看详细 >>抢钻因蕞初应用于抢管制造而得名,是一种有效的深孔加工刀具,其可加工材料范围很广,可以满足从玻璃纤维、特氟龙等塑料到铸铁、碳钢、铜、铝合金、合金钢、强度高的合金的深孔加工,被广泛应用于汽车工业、航天工业、结构建筑工业、医疗器材工业、模具/刀具/治具工业及油压、空压工业等领域。工研所的机夹抢钻产品是以抢头结构形式不同与传统的合金抢钻区分的,机...
查看详细 >>工研所的石油管螺纹梳刀的设计考虑到稳定性和耐久性要求,能够在长时间的强度高的工作中保持稳定的性能,提高加工效率。使用工研所的石油管螺纹梳刀进行螺纹加工,可以提高加工精度,减少废品率和返修率,确保产品质量。刀具本身的对于石油管螺纹加工品质和切削性能至关重要,工研所的石油管螺纹梳刀的设计和制造严格遵循优化原则,确保其在加工过程中的稳定性和可靠...
查看详细 >>在QPQ的生产过程中,会有一定的废水、废气、废渣产生,我们需要采取相应的措施,使其符合排放标准。工研所QPQ生产过程中产生的废水主要是来自工件从氧化炉出来后清洗工件时所产生的,虽然从氮化炉中带出的少量氰根在氧化炉中完全被分解,但是氧化盐呈碱性不能直接排放,需要使用硫酸氢钠或硫酸等酸性物质将其中和直到pH值在8~9才可排放;工研所QPQ生产...
查看详细 >>选择使用工研所的QPQ表面复合处理技术处理后,材料硬度明显提高,增强零件的耐磨性和抗变形能力。QPQ工艺形成的氮化物层增强了材料的耐腐蚀性,使工件表面更好地抵抗磨损,延长使用寿命。该工艺在处理过程中不会引起工件发生形变,确保了处理后工件尺寸的精确性和稳定性。此外,QPQ处理技术的效率极高,整个处理流程紧凑且高效,极大地缩短了生产周期。同时...
查看详细 >>1.工研所轴承刀具包含镗孔刀具,端面刀,沟道刀,密封槽,倒角刀,大/小端油槽刀,止动槽刀等成型刀具。工研所亦提供CNC机床应用新设计和本地修磨服务,可以根据客户的需求定制刀具修磨所需的配套附件,并可以提供现场刀具修磨的技术指导和本地修磨服务。工研所金属陶瓷轴承成型刀具,主要用于轴承套圈车加工上的成型加工,能加工套圈的滚道、密封槽、倒角、止...
查看详细 >>成都工具研究所的螺纹刀具采用先进的刀具材料和加工工艺,确保切削过程更加稳定,提高了工作效率。我们的螺纹刀具具有高精度和稳定的加工性能,适用于各类精密加工领域,为客户提供品质的加工服务。通用螺纹刀具涵盖ISO(UN、UNC、UNF)、API、55°60°截面顶型、BSPT、NPT、惠氏55°(BSW、BSF、BSP)、TR、(ST)ACME...
查看详细 >>成都工具研究所在原有QPQ技术基础上开发了深层QPQ技术,化合物层深度更大,由原有的15~20μm增加到30~40μm以上。该技术可明显提高材料的力学性能和抗蚀性。与其他表面处理方法相比,工件具有更高的耐疲劳强度,能够明显提高工件的耐磨性能。工件表面硬度得到提升,提高了工件的耐用性和使用寿命,且具有更高的耐腐蚀性。QPQ处理能够保持尺寸稳...
查看详细 >>工研所的QPQ表面复合处理技术与传统的热处理方法相比,工研所的QPQ表面复合处理技术在处理过程中的零件不会发生形变,能够保持零件原有的形状和尺寸;QPQ技术生产效率高,可快速完成对零件的表面处理,这对于生产周期短、持续高效的产线来说非常重要;QPQ技术处理后的零件具有优良的稳定性,能够长时间保持良好的性能,这使得QPQ处理后的零件在各种工...
查看详细 >>硬度检测是QPQ渗层的重要指标之一,对于一定的基体材料,渗层的硬度由化合物层深度和致密度来确定,只要化合物层达到一定的深度,并有良好的致密度,则渗层硬度就会存在合理的范围内,化合物层是由于氮和碳元素的不断渗入钢的表面形成Fe3N或Fe2~3N,铁的晶格也由立方晶格转变成密排六方晶格,因而引起金属表面硬度的提高,经工研所QPQ处理后,45#...
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