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This title is printed to order. This book may have been self-published. If so, we cannot guarantee the quality of the content. In the main most books will have gone through the editing process however some may not. We therefore suggest that you be aware of this before ordering this book. If in doubt check either the author or publisher’s details as we are unable to accept any returns unless they are faulty. Please contact us if you have any questions.
Eine fruhere Arbeit [1] befasste sich mit dem Einfluss einer Wasserstoffbehandlung von Stahl in der Glimmentladung vor seiner Ionitrierung. Dabei wurde fest- gestellt, dass eine solche Wasserstoffvorbehandlung in erster Naherung betrachtet werden kann als ein relativ rasches Eindiffundieren von Wasserstoff in die Ober- flachenschichten verbunden mit einem relativ langsamen und geschwindigkeits- bestimmenden Ausdiffundieren des Kohlenstoffes aus der Randzone. Durch die Entkohlung ergeben sich bei nachfolgendem Ionitrieren etwas weniger harte, aber ganz wesentlich duktilere Schichten. Dabei blieb die Frage offen, ob der Kohlenstoff in Form von Kohlenwasser- stoffen oder auf andere Art herausdiffundiert. Falls der Kohlenstoff vor dem Herausdiffundieren mit dem Wasserstoff unter Bildung von Kohlenwasserstoffen chemisch reagiert, durfte es bei einer Vorbehandlung mit chemisch inaktiven Gasen, z. B. Argon, keine Entkohlung geben. Als weitere Frage steht noch offen, ob auch durch eine Wasserstoffbehandlung ausserhalb der Glimmentladung eine Randentkohlung verbunden mit einer Steigerung der Duktilitat der ionitrierten Schicht erzielt werden kann. Des weiteren sollte noch geklart werden, ob Stick- stoff- und Sauerstoffzusatze zum Wasserstoff wahrend der Vorbehandlung in der Groessenordnung von einigen Prozent die Eigenschaften der Nitrierschicht beein- flussen. Daher wird der Einfluss folgender Gase und Gasgemische auf metallische Oberflachen untersucht, ebenso wie die Auswirkungen auf das Nitrierergebnis nach einer anschliessenden Ionitrierung: a) Wasserstoff (im Muffelofen) b) Wasserstoff-Stickstoff-Gemische c) Wasserstoff-Sauerstoff-Gemische d) Argon, Argon-Wasserstoff-Gemische, Argon-Sauerstoff-Gemische 2. Diffusion von Gasen in Metalloberflachen Die Diffusion eines Gases in eine Metalloberflache ist ein komplexer und schwer zu ubersehender Vorgang.
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Eine fruhere Arbeit [1] befasste sich mit dem Einfluss einer Wasserstoffbehandlung von Stahl in der Glimmentladung vor seiner Ionitrierung. Dabei wurde fest- gestellt, dass eine solche Wasserstoffvorbehandlung in erster Naherung betrachtet werden kann als ein relativ rasches Eindiffundieren von Wasserstoff in die Ober- flachenschichten verbunden mit einem relativ langsamen und geschwindigkeits- bestimmenden Ausdiffundieren des Kohlenstoffes aus der Randzone. Durch die Entkohlung ergeben sich bei nachfolgendem Ionitrieren etwas weniger harte, aber ganz wesentlich duktilere Schichten. Dabei blieb die Frage offen, ob der Kohlenstoff in Form von Kohlenwasser- stoffen oder auf andere Art herausdiffundiert. Falls der Kohlenstoff vor dem Herausdiffundieren mit dem Wasserstoff unter Bildung von Kohlenwasserstoffen chemisch reagiert, durfte es bei einer Vorbehandlung mit chemisch inaktiven Gasen, z. B. Argon, keine Entkohlung geben. Als weitere Frage steht noch offen, ob auch durch eine Wasserstoffbehandlung ausserhalb der Glimmentladung eine Randentkohlung verbunden mit einer Steigerung der Duktilitat der ionitrierten Schicht erzielt werden kann. Des weiteren sollte noch geklart werden, ob Stick- stoff- und Sauerstoffzusatze zum Wasserstoff wahrend der Vorbehandlung in der Groessenordnung von einigen Prozent die Eigenschaften der Nitrierschicht beein- flussen. Daher wird der Einfluss folgender Gase und Gasgemische auf metallische Oberflachen untersucht, ebenso wie die Auswirkungen auf das Nitrierergebnis nach einer anschliessenden Ionitrierung: a) Wasserstoff (im Muffelofen) b) Wasserstoff-Stickstoff-Gemische c) Wasserstoff-Sauerstoff-Gemische d) Argon, Argon-Wasserstoff-Gemische, Argon-Sauerstoff-Gemische 2. Diffusion von Gasen in Metalloberflachen Die Diffusion eines Gases in eine Metalloberflache ist ein komplexer und schwer zu ubersehender Vorgang.