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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
钼对钴基合金激光熔覆层组织与耐磨性的影响,钛合金表面反应电火花沉积TiN/Ti复合涂层,氩弧熔覆WC增强镍基涂层的组织与性能分析,搅拌摩擦处理(FSP)——一种新型绿色表面强化技术,直流电弧等离子体制备NiO包覆Ni纳米颗粒……  相似文献   

2.
《机械制造文摘》2008,(1):32-37
槽形表面镀铬层等离子弧强化工艺规划;等离子束表面冶金(Cr,Fe)7C3/γ-Fe金属陶瓷复合涂层工艺;激光熔覆原位自生TiC-VC颗粒增强Fe基金属陶瓷涂层;YPSZ等离子涂层激光重熔组织性能;TiB2对Ni基合金激光熔覆层组织与性能的影响;La2O3对电火花沉积TiC4涂层微观结构及抗磨性能的影响。  相似文献   

3.
槽形表面镀铬层等离子弧强化工艺规划;等离子束表面冶金(Cr,Fe)7C3/γ-Fe金属陶瓷复合涂层工艺;激光熔覆原位自生TiC-VC颗粒增强Fe基金属陶瓷涂层;YPSZ等离子涂层激光重熔组织性能;TiB2对Ni基合金激光熔覆层组织与性能的影响;La2O3对电火花沉积TiC4涂层微观结构及抗磨性能的影响。  相似文献   

4.
铸铁表面感应加热熔覆Zn的研究;多层氩弧熔敷含TiC颗粒增强涂层的微观组织及耐磨性能;反应等离子表面冶金高铬铁基复合材料涂层截齿;激光熔覆Fe-Ni-Si-B非晶层的形成条件;电火花沉积反应合成TiN增强金属基复合涂层  相似文献   

5.
《机械制造文摘》2008,(2):45-48
铸铁表面感应加热熔覆Zn的研究;多层氩弧熔敷含TiC颗粒增强涂层的微观组织及耐磨性能;反应等离子表面冶金高铬铁基复合材料涂层截齿;激光熔覆Fe-Ni-Si-B非晶层的形成条件;电火花沉积反应合成TiN增强金属基复合涂层  相似文献   

6.
采用氩弧熔覆法对用于水轮机叶片的45碳钢进行WC涂层表面强化处理。利用扫描电镜、XRD、显微硬度计和磨损试验机对未熔覆涂层和熔覆WC涂层的45碳钢进行组织和性能分析。结果表明,氩弧电流对涂层表面形貌产生影响,电流为100 A时表面形貌最均匀。涂层组织除了稳态相Fe、WC外,还出现亚稳态W2C、Fe6W6C相。与未熔覆涂层相比,熔覆WC的碳钢表面显微硬度,磨损强度等性能显著提高。  相似文献   

7.
采用碳弧堆焊和激光熔覆法将Fe-05合金粉块分别熔覆在Q235钢基体表面。分析了涂层的显微组织和物相组成。测试了涂层的显微硬度和磨损失重。研究了熔覆工艺对涂层组织、硬度及耐磨性的影响。结果表明,碳弧堆焊和激光熔覆涂层的显微组织为黑色基体相上分布着白色的物相。其中黑色物相为基体α-(Fe,Cr)固溶体,白色物相主要为(Fe,Cr)_7C_3、Cr_(23)C_6、Cr_7C_3、Fe_2B、Fe_3B、Cr_3C_2、CrFeB及Ni_3Si。碳弧堆焊和激光熔覆涂层中均有裂纹产生,裂纹类型均为穿晶裂纹。激光熔覆涂层的显微硬度高于碳弧堆焊层,平均显微硬度约为989 HV。激光熔覆涂层的耐磨性高于碳弧堆焊涂层。  相似文献   

8.
高熵合金涂层在工程实际应用中较传统合金具有良好的前景,对近年来高熵合金涂层的研究进展进行了概述。首先对制备高熵合金涂层的表面熔覆技术进行详细的介绍,其中包括激光熔覆技术、等离子熔覆技术、氩弧熔覆技术,分析了各表面熔覆技术的优缺点;然后总结了高熵合金涂层的组织及性能特征,涂层中相的组成包括:固溶体相、金属间化合物、纳米析出相、非晶相;性能上,高熵合金涂层由于各种效应的作用,具有高强度及硬度、优异的耐磨性、良好的耐腐蚀性及高温抗氧化性等一系列优异的性能;而后进一步分析了表面熔覆技术工艺参数对高熵合金涂层质量的影响规律、合金元素对高熵合金涂层性能的影响及热处理对高熵合金涂层相组织演变的影响;最后对高熵合金涂层的应用前景及其未来的研究方向进行展望。  相似文献   

9.
利用氩弧熔覆技术在TC4合金表面制备出TiC增强的Ti基复合涂层。利用SEM、XRD和EDS分析了熔覆涂层的显微组织;利用显微硬度仪测试了复合涂层的显微硬度;利用摩擦磨损试验机测试了涂层在室温干滑动磨损条件下的耐磨性能。结果表明:氩弧熔覆涂层组织均匀致密,熔覆层与基体呈冶金结合,涂层中有大量的TiC树枝晶和条块状TiC颗粒;复合涂层明显改善了TC4合金的表面硬度,HV平均硬度可达9GPa;复合涂层室温干滑动磨损机制为磨粒磨损和轻微粘着磨损。  相似文献   

10.
氩弧熔覆技术特点及研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
马壮  李剑  张璐  陶莹 《热加工工艺》2012,41(10):162-165
综述了表面熔覆技术以及氩弧熔覆技术的特点,具体介绍了氩弧熔覆技术制备铁基和镍基涂层的组织和性能。并指出氩弧熔覆层显著提高了基体的硬度和耐磨性,给出氩弧熔覆技术在实际工作中应用的实例。  相似文献   

11.
采用火焰喷涂的方法在15CrMo钢表面预置一层约0.4 mm厚的Ni-Cr-B-Si合金层,然后利用微束等离子弧作为热源进行重熔.通过试验深入分析了熔覆层与基材的结合界面、显微组织及成分分布情况,测试了熔覆层的显微硬度、耐磨性及抗腐蚀性等,并与基材进行了对比.结果表明,通过火焰喷涂+微束等离子弧重熔方法相结合制备的Ni-Cr-B-Si熔覆层,组织致密,界面清晰,成分过渡平缓,与基体达到良好的冶金结合;在优化工艺参数下熔覆层表面形成大量的等轴晶;由基材到熔覆层显微硬度呈阶梯分布,与基材220 HV0.025相比,熔覆层显微硬度提高到500~750 HV0.025,耐磨性也得到显著提高;电化学试验结果表明,在3.5%的NaCl腐蚀溶液中经微束等离子弧熔覆的镍基合金涂层的耐蚀性明显高于基材.  相似文献   

12.
利用氩弧熔覆技术在TC4合金表面成功制备出TiC、TiB、TiB2增强Ti基复合涂层.利用SEM、XRD和EDS分析了熔覆涂层的显微组织;利用显微硬度仪测试了复合涂层的显微硬度;利用摩擦磨损试验机测试了涂层在室温干滑动磨损条件下的耐磨性能.结果表明:氩弧熔覆涂层组织均匀致密,熔覆层与基体呈冶金结合,TC4合金表面有颗粒状TiC、粗大棒状相TiB2、细小棒状相TiB生成;复合涂层明显改善了TC4合金的表面硬度,涂层的最高显微硬度可达1300 HV0.2;复合涂层在室温干滑动磨损试验条件下具有优异的耐磨性,磨损机制主要是魔力磨损,其耐磨性较TC4合金基体提高近10倍.  相似文献   

13.
目的提高截齿的耐磨性,延长其使用寿命。方法利用氩弧熔覆技术在35CrMnSi钢表面制备TiC增强镍基复合涂层,分析涂层的显微组织和物相组成,测试涂层在室温下的显微硬度和耐磨性,并分析磨损机制。结果氩弧熔覆涂层的显微组织致密均匀,涂层与基体呈冶金结合,主要由TiC,γ-Ni,M23C6等物相组成。TiC颗粒呈块状,尺寸为1~2μm,弥散分布在涂层中。涂层硬度和耐磨性与(Ti+C)含量有关,熔覆粉末中(Ti+C)质量分数为20%时,涂层最高硬度可达1190HV,耐磨性达到基体的7.5倍。结论熔覆涂层的显微硬度较基体有显著提高。在室温冲击载荷作用下,熔覆涂层的主要磨损机制为显微切削磨损,可大大提高基体材料的耐磨性能。  相似文献   

14.
借助于氩弧熔覆工艺,制得Ni60复合涂层;并采用OM方法来对多种熔覆工艺下涂层的显微组织形貌进行分析。结果表明:当扫描速度为192 mm/min,工作电流为100 A时,制得的Ni60涂层组织均匀,未出现明显裂纹,与基体之间结合牢固。  相似文献   

15.
目的 通过氩弧熔覆技术在TC4合金表面制备石墨烯增强钛基复合涂层,以改善其耐磨性能.方法 将钛粉和石墨烯在球磨机中充分混合.将混合后的粉末涂覆于TC4合金表面,采用氩弧熔覆技术将预涂覆粉末熔化,制备出陶瓷颗粒增强钛基熔覆层.采用X射线衍射分析仪分析涂层的物相,利用光学显微镜、扫描电子显微镜分析熔覆层中颗粒相的组成及分布.采用显微维氏硬度仪和摩擦磨损试验机,测试熔覆层的显微硬度和磨损性能.结果 熔覆层厚度可达1 mm,且表面及横截面没有气孔、裂纹等缺陷产生,物相主要包括TiC和 α-Ti.熔覆层中不同区域的组织存在差别,涂层的中上部组织主要为树枝晶,底部组织中树枝晶逐渐减少.熔覆层与基体呈冶金结合,组织致密.增强相TiC以颗粒状和花瓣状形式存在.石墨烯增强钛基复合涂层的显微硬度高达845.4HV.在相同磨损条件下,TC4合金基体与熔覆层的磨损量分别是0.153 g和0.0123 g,熔覆层的磨损量明显降低.涂层的磨损机制主要是磨粒磨损.结论 与TC4合金基体对比,熔覆层的显微硬度提高约2.5倍,耐磨性提高12倍.氩弧熔覆原位自生TiC陶瓷颗粒增强钛基熔覆层可显著提高TC4合金表面的耐磨性.  相似文献   

16.
等离子弧熔覆高铬铸铁合金的组织与耐磨性   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用等离子弧粉末熔覆技术在Q235钢表面制备了高铬铸铁型铁基涂层。通过X射线衍射仪、光学显微镜和扫描电镜观察和分析了涂层的相组成和组织形貌,并测试了显微硬度,与高铬铸铁的耐磨性进行了对比。结果表明,等离子弧制备的熔覆层组织为主要由正交结构的M7C3(M=Cr,Fe)型碳化物和面心立方结构的(Fe,Ni)固溶体构成过共晶组织,涂层的显微硬度在650~850HV0.2,与高铬铸铁相比,涂层的相对耐磨性更好。  相似文献   

17.
氩弧原位合成TiC颗粒增强Fe基复合层   总被引:9,自引:0,他引:9       下载免费PDF全文
通过在Fe基自熔合金粉末中添加一定比率的强碳化物形成元素Ti及石墨,采用氩弧熔敷法在中碳钢基体上制备原位形成的TiC颗粒增强Fe基合金复合涂层.利用扫描电镜、电子探针、X射线衍射和图像分析系统,对熔敷层显微组织及其影响因素进行了观察与分析.研究结果表明,利用氩弧熔敷技术,可以原位形成细小、弥散分布的TiC颗粒;TiC颗粒沿熔敷层深度呈梯度分布.通过调整预置涂层的厚度、熔敷工艺参数以及石墨的加入量,可以调整控制熔敷层的成形及组织与性能.  相似文献   

18.
《机械制造文摘》2006,(2):44-44
热作模具钢表面激光熔覆StelliteX-40钴基合金;激光熔覆Zr65Al7.5Ni10Cu17.5复涂层组织结;40Cr钢镀铬后等离子弧处理工艺及组织研究;AZ91D镁合金表面热扩散渗锌膜层研究;钢带真空电子束表面镀铜工艺的分析与应用;无压熔渗制备SiCp/Al复合材料的界面改性研究进展。  相似文献   

19.
为了探索制备工艺对高熵合金涂层组织与性能的影响,利用氩弧熔覆方法在Q235钢表面制备了等摩尔比CoCrFeNiMo高熵合金涂层.采用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、能谱仪(EDS)、X射线衍射仪(XRD)等研究了涂层的组织形貌及物相,采用显微硬度计和摩擦磨损试验机分析了涂层的硬度和耐磨性.结果 表明:采用氩弧熔覆方法能成功在Q235钢表面制备出厚度在2 mm以上的CoCrFeNiMo高熵合金涂层;靠近涂层顶部,熔覆电流对涂层的组织影响明显;随着熔覆电流的增加,涂层中上部过渡区组织由胞状晶向枝状晶和等轴晶转变,同时出现晶粒细化现象,BCC、FCC两相固溶体逐渐转变到BCC单相固溶体.随熔覆电流的增加,涂层的硬度和耐磨性均先升高后降低,涂层表层硬度最大,向基体方向呈下降趋势.当熔覆电流为200 A时,涂层的表层硬度最高,达626.7 HV0.2,约为Q235基体的4倍,其耐磨性也最好.涂层的磨损机制主要为粘着磨损,熔覆电流为200 A制备的涂层伴随有磨粒磨损.  相似文献   

20.
《机械制造文摘》2006,(4):46-47
表面改性在陶瓷钎焊和扩散焊领域中的应用;超音速微粒高能轰击16MnR钢表面纳米化的研究;不同基材和涂层激光重熔表面改性的研究现状与进展;TC4钛合金激光熔覆TiC+M涂层组织和耐磨性能研究;CeO2对激光熔覆Ni基合金涂层组织与性能的影响;Ti6A14V表面激光熔覆NiCrBSi+B4C涂层的组织结构;等离子激光复合熔积高温合金粉末的工艺研究;激光熔覆生物陶瓷涂层和界面的研究。[编者按]  相似文献   

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