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1.
张松  张春华  吴维  王茂才 《金属学报》2001,37(3):315-320
以Ti,Cr3C2混合粉末作为预置合金涂层,采用YAG固体激光器进行激光熔覆处理,在Ti6Al4V合金表面制备出原位自生TiC颗粒增强钛基复合材料涂层,实验结果表明,采用合适的合金粉末成分和激光辐照能量密度,可以获得增强相TiC弥散分布的钛基复合材料熔覆层,熔覆层结晶致密,且与复合材料基体润湿性良好,熔覆层复合材料的基体组织随预置合金粉末成分的改变而变化,摩擦磨损实验结果表明,原位自生TiC/Ti复合材料熔覆层可明显改善Ti6Al4V合金的表面硬度和摩擦磨损性能。  相似文献
2.
激光热处理的现状及发展   总被引:38,自引:7,他引:31  
作者从4个方面介绍了近的来我国激光热处理的现状及发展:(1)激光硬化;(2)激光熔覆;(3)激光合金化;(4)工程应用。  相似文献
3.
激光形成原位TiC颗粒增强涂层的组织及性能   总被引:38,自引:0,他引:38       下载免费PDF全文
武晓雷  陈光南 《金属学报》1998,34(12):1284-1288
利用激光熔覆制备了TiC颗粒(TiCp)增强金属基复合材料涂层,其中TiCp为激光熔覆过程中原位形成。细小的原位TiCp尺寸为几十至几百纳米,弥散分布于晶粒内部,并在涂层中呈密度梯度分布;高分辨电子显微镜证实了TiC/涂层合金的相界面洁净,无界面反应物及非晶结构存在;涂层具有较高的显微硬度及耐磨损性能。  相似文献
4.
激光熔覆材料相容性的研究进展   总被引:38,自引:7,他引:31  
回顾了不同体系的激光熔覆材料及其组织和性能,对激光熔覆过程中的开裂现象及原因作了较为全面的分析,提出了材料相容性设计的概念,指出防止开裂的途径,从材料的相容性着生,包括化学、组织及物理相容性等方面,数值模拟技术的迅速发展为预测熔覆过程中的热应力与残余应力的分布提供了可能,但结果的准确性很大程度上依赖于材料科学基础研究的进展。  相似文献
5.
激光熔覆纳米Al2O3等离子喷涂陶瓷涂层   总被引:34,自引:4,他引:30  
采用X射线衍射仪、扫描电镜和显微硬度计研究了45#钢表面激光熔覆纳米Al2O3改性Al2O3 13%TiO2(质量分数)陶瓷涂层的相组成、微观结构和显微硬度,同时对涂层的磨损特性进行了考察.结果表明,激光重熔区亚稳相γ-Al2O3转变成稳定相α-Al2O3,熔覆层由粗颗粒α-Al2O3和TiO2以及纳米α-Al2O颗粒组成,在激光的作用下,等离子喷涂层的片层状结构得以消除; 纳米Al2O3颗粒仍然保持在纳米尺度,填充在涂层的大颗粒之间,使涂层致密化程度得以提高,因此纳米Al2O3改性涂层的显微硬度较高,且其耐磨性能明显优于等离子喷涂层.  相似文献
6.
钛合金表面激光熔覆原位生成TiC增强复合涂层   总被引:33,自引:2,他引:31  
利用Cr3C2和TiC生成自由能和稳定性的差异,通过激光熔化法在Ti6Al4V表面制备TiC颗粒增强钛基复合材料涂层,结果表明:选择合适的激光处理工艺,可使Cr3C2和Ti合金粉末通过原位结晶置换反应生成TiC/Ti复合材料熔覆层。亚微米级的TiC颗粒均匀地分布于复合材料的基体中,复合材料的基体组织随合金粉末的成分不同而改变。  相似文献
7.
激光熔覆层开裂问题的研究现状   总被引:33,自引:5,他引:28  
分析激光熔覆层应力的产生和分布状态,描述了熔覆层纹的形成和形貌,归纳了目前掏纹产生的方法。对解决熔覆层开裂问题提出了一些建议。  相似文献
8.
激光熔覆金属表面改性研究进展(上)   总被引:26,自引:0,他引:26  
综合评述了激光熔覆金属表面改性研究的进展情况,主要内容包括;耐干滑动摩擦磨损、耐蚀性、耐冲蚀磨损、抗氧化、热障性能以及激光熔覆的应用,并指出了目前存在的问题及今后努力的方向。  相似文献
9.
激光熔覆Ni—WC金属陶瓷层的耐磨性分析   总被引:26,自引:0,他引:26       下载免费PDF全文
本文以单晶碳化钨铸造碳化钨和烧结碳化钨颗粒为陶瓷相,镍基自熔合金为粘结金属,研究了不同种类,粒度和含量的碳化钨颗粒对激光熔覆金属陶瓷层的磨粒磨损性能的影响。结果表明碳化钨颗粒的种类粒度与含量对金属陶瓷激光熔覆层的耐磨性能影响明显,熔覆层耐磨性能随碳化钨含量的变化趋势取决于碳化钨颗粒的种类。  相似文献
10.
钛及钛合金的表面处理技术新进展   总被引:25,自引:1,他引:24  
钛及钛合金具有高比强度、优良的耐蚀性、良好的高温性能,在现代航空航天、军事工业、民用工业中占据越来越重要的位置。但是,钛及钛合金自身硬度低、耐磨性能差的缺点限制了它的进一步应用。介绍了几种能改善表面性能的表面处理技术在钛及钛合金上的应用以及这些处理技术的特点和最新进展。包括:激光熔覆表面处理、CVD、PVD、热扩散法和表面纳米化,以及多组元和多层涂层技术。  相似文献
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