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激光熔覆技术是代表表面工程发展方向和水平的表面改性新技术之一。钛合金具有诸多优良的性能,已在航空、航天、海洋、石油化工及生物医学工程等领域中广泛用作各种关键结构零部件,且随着工业技术的不断进步,其应用领域及应用量愈来愈广、适用条件变得愈来愈苛刻,对钛合金的性能要求也愈来愈高。在钛合金表面激光熔覆涂层可显著改善其耐磨和抗高温氧化等性能,在工业上具有广阔的应用前景。钛合金表面激光熔覆材料的选择与熔覆层质量的研究对于激光熔覆技术在钛合金表面的应用具有极为重要的意义。 相似文献
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W18Cr4V钢表面激光熔覆TiC—Al2O3复合陶瓷 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了W18Cr4V高速钢表面激光熔覆TiC-Al2O3复合陶瓷涂层的组织、硬度分布特点及其与基体的界间面组织特征。 相似文献
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研究了孔隙率为9.4%的SiC/55MoSi2(其中SiC体积分数为45%,MoSi2体积分数为55%)电热材料的微观结构和电热性能。材料中的SiC被MoSi2包围,两种组分的连接处虽然边界清晰,但并不存在成分的突变,有一宽度小于4μm的成分过渡区。过渡区内Fe,W杂质元素富集于靠近MoSi2的一侧。氧元素的最高含量没有处于过渡区的中间部位,而是富集于靠近MoSi2的一侧。温度与氧化质量增量关系表明,1560℃以下材料的氧化质量增量变化很小,接近单一的MoSi2材料。材料中SiC组分氧化所产生的CO或CO2气体,形成细小而分散的气泡,并停留在表面氧化层中。 相似文献
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Laser cladding is a new surface modification technology,and is widely used for fabricating wear and corrosion resistant composites coatings. Self-fluxing alloys have many advantages,such as excellent properties of deoxidizing and slagging,high wear resistance,low melting point and easy cladding,and are often used in laser cladding to improve wear and corrosion resistance of titanium and its alloys. In this paper,the recent development of Ni-based and Co-based self-fluxing alloy coatings which includes the influence of rare earth and ceramic particles in coatings are summarized. Besides,the effects of processing parameters,such as laser power and scanning speed,on coatings are reviewed. Finally,the trend of development in the future is forecasted. 相似文献
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W18Cr4V高速钢激光相变强化组织及奥氏体晶粒度 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了W18Cr4V高速钢激光相变强化层的组织及奥氏体晶粒超细化的机理。强化层的组织由马氏体、残余奥氏体及末溶碳化物组成,其中片状马氏体量较多,板条马氏体量较少,其亚结构分别为孪晶和密度较高的位错,残余奥氏体量约为10% ̄15%,较常规热处理有明显减少,激光强化后晶粒度由原来的8级提高到12级。 相似文献