بررسی مکانیزم انتقال جرم در فرآیند نیتروژن‌دهی پلاسمایی به روش توری (شبکه) فعال و مقایسه آن با روش متداول

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 682

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMES02_345

تاریخ نمایه سازی: 20 مرداد 1391

Abstract:

نیتروژن‌دهی پلاسمایی به روش توری فعال، یک پدیده جدید در مهندسی سطح بوده که به تازگی توسعه یافته و ضمن برطرف نمودن مشکلات نیتروژن‌دهی پلاسمایی به روش متداول، پیشرفت های زیادی را نیز در این زمینه ارئه نموده است. در این مطالعه، مکانیزم انتقال جرم در روش نیتروژن‌دهی پلاسمایی متداول با فرآیند نیتروژن‌دهی پلاسمایی به روش توری فعال مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. با توجه به تئوری‌‌‌‌‌های مختلف، بیان دقیق مکانیزم انتقال ذرات و تشکیل سطوح تأثیر ‌یافته از فرآیند نیتروژن‌دهی پلاسمایی امکان‌پذیر نمی‌باشد. ولی به نظر می‌رسد که در نیتروژن‌دهی پلاسمایی متداول، مکانیزم انتقال جرم مشتمل بر چهار مرحله کندوپاش، رسوب مجدد، نفوذ نیتروژن اتمی مازاد و ایجاد رسوب های نیتروژن در لایه نفوذی می باشد. در روش نیتروژن‌دهی پلاسمایی به روش توری فعال، انتقال ذرات نیتروژن در اثر بمباران سطح توری توسط یون هایN+، از طریق ذرات نیترید آهن FexN کنده شده از سطح توری انجام می پذیرد. مکانیزم غالب در انتقال جرم در محیط پلاسمای درون توری فعال، مشتمل بر پنج فرآیند؛ کندوپاش، جذب نیتروژن اتمی فعال بصورت فیزیکی، تجزیه و جدا شدن نیتروژن اتمی، نفوذ و سرانجام رسوب در ناحیه لایه نفوذی می‌باشد.

Keywords:

نیتروژن‌دهی پلاسمایی متداول , روش توری فعال (ASPN) , انتقال جرم , کندوپاش و رسوب مجدد , نفوذ و راسب شدن

Authors

فرخ طاهرخانی

کارشناس ارشد مهندسی متالورژی، مدرس دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسلا

فرزاد محبوبی

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نف

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • . C.X. Li, T. Bell, H. Dong; Surf. Eng., 2002, ...
  • . C.X. Li, J. Georges, X.Y. Li; Surf. Eng., 2002, ...
  • . J. Georges; «rc Plasma Nitriding" .plasna Meal, Proc. _ ...
  • . D. Doyle, B. Latella, K. Short; "Tribological and Mechanical ...
  • . C.X. Li, T. Bell; Corr. Sci., 46, 2004, 1527-1547. ...
  • . C.X. Li, T. Bell; Wear, 256, 2004, 1144-1152. ...
  • G.G. Tibbets; J. Appl. Phys., 45, 1974, 5072-7073. ...
  • . F.E. Gifford; J. Appl. Phys., 45, 1974, 85-88. ...
  • . A. Szabo, H. Wilhemi; Heat treat., 39, 1984, 148-151. ...
  • . Y.M. Lakhtin, Y.M. Krymskii; Protective Coating on Metals, 2, ...
  • . H. Hudis; J. Appl. Phys., 44, 1973, 263-269. ...
  • . C.K. Johnes, S.W. Martin, D.J. Struges, H. Hudis; Proc. ...
  • . J. Kolbel; West -Dustscher verlag Koln., 1555, West Dustcher ...
  • . B. Edenhofer; Heat Treat. Met., 1974, 23-67. ...
  • . B. Xu, _ Zhang; In: Pro. _ Heat Treatment ...
  • . A. Ricard, G. Henrion, Surf. Eng., 8, Tokyo, 1987, ...
  • . Y.M. Lakhtin; "Engineering Physical Metallurgical and Heat Treatment", Mir ...
  • . W. Kovacs, W. Russell; Ion Nitriding, Spalvince (ed), ASM, ...
  • . H. Michel, et.al.; Surf. Coat. Tech., 72, 1995, 103-110. ...
  • . F. Bozso, G. Ertl, M. Grunze, M. Weiss; Catalysis, ...
  • . G. Ertl, S.B. Lee, M. Woiss; Surf. Sci., 114, ...
  • . K. Keller; Heat Treat. Met., 26, 1971, 120-130. ...
  • . B. Edenhofer; Heat Treat. Met., 1974, 23-67. ...
  • . K.T. Rie, Plasma Surf. Eng., Vol. 1, 1984, 201-218. ...
  • . S.P. Hong, K.H. Kim; Surf. Coat. Tech., 122, 1999, ...
  • . K.H. Jack; Nitriding Conf. Heat Treatment, 73, London, 1975, ...
  • . C.X. Li, T. Bell; Heat Treat. Met., (UK) 30 ...
  • . C. Zhao, C.X. Li, T. Bell; Surf. Coat. Tech., ...
  • نمایش کامل مراجع