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相似文献
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1.
通过对Co基喷涂层进行高频感应重熔试验,以及对重熔层进行显微分析、成份分析、相组成分析,探讨了感应加热时Co基类涂层的熔化状况、界面结构、组织性能等方面的影响规律,发现Co基涂层由于它的磁性响应较大,其感应重熔工艺性好。  相似文献   

2.
感应加热条件下涂层与基材在界面上的相互作用   总被引:3,自引:0,他引:3  
在感应加热重熔属于传导式内加热的结论下,通过扫描电子显微镜和能谱成份分析等手段,对感应重熔熔敷层与基材之间在界面上的相互作用进行了研究,证实了涂层与基材的冶金结合性质。  相似文献   

3.
超音速等离子-感应复合技术制备高铝铜合金涂层特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了探讨超音速等离子-感应重熔复合技术制备粗粉高铝铜合金材料涂层的能力以及所制备涂层的特点,采用超音速等喷涂预制涂层,采用高频感应加热对涂层重熔处理,研究了该复合技术制备涂层的微观组织结构特征和界面结合状态.结果发现:粗粉高铝铜合金粉体超音速等离子喷涂层氧化严重,尤其在界面处聚集了大量的氧化物,使涂层和基体不能实现有效结合,涂层中较多的氧化和孔隙,隔离了层流片的熔结,并且涂层成分偏析严重.经过感应重熔后的涂层组织细小均匀,大量的氧化物排出,涂层和基体实现了冶金结合,同时感应加热使涂层成分分布更加均匀.研究结果表明超音速等离子-感应重熔复合技术具有制备高铝铜合金粗粉涂层的能力,在涂层与基体界面处能够形成宽度为10~15μm的冶金结合带.  相似文献   

4.
感应熔涂工艺的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
探讨了一种应用高效免喷涂材料的感应重熔工艺。采用金相分析和XRD等方法,对免喷涂材料中添加的活性剂做了定性和定量的试验研究,获得了过渡层和重熔层的组织形貌及X射线图谱。研究结果表明,活性剂(Hx1)对涂层组织无任何影响,但加入活性剂的质量分数会影响涂层材料开始熔化时间。活性剂的质量分数的理想值为3%。  相似文献   

5.
通过大量感应重熔和火焰喷焊工艺试验,借助光学显微镜、扫描电镜、能谱分析、显微硬度测试、拉伸实验等多种手段,对铁基自熔合金粉末Fe60涂层的组织性能进行比较研究,涂层材料的顺磁性质导致感应加热湿度场的特殊分布,从而造成较大的基材热输入的结论,并提出了实际生产上克服这一缺陷的途径。  相似文献   

6.
为了改善定向结构涂层的微观组织性能,本文采用火焰喷涂、感应重熔和强制冷却复合技术制备了碳化钨强化的Ni60/WC定向结构涂层.通过金相显微镜、扫描电子显微镜、X射线衍射仪、显微硬度计对其微观组织、物相及显微硬度等进行对比研究,探讨感应重熔温度对定向结构复合涂层微观结构演变及性能的影响,并揭示涂层的形成机理和强化机制.结...  相似文献   

7.
为了提高钛材的抗高温氧化性能,利用电弧喷涂工艺方法在工业纯钛表面制备了纯Al涂层,对喷涂态纯Al涂层分别进行炉中加热及激光重熔改性处理,以得到具有一定抗高温氧化性能的Ti-Al金属间化合物涂层.对改性处理后的试件进行了800℃/60 h的氧化试验.结果表明,经750℃/5 h炉中加热改性处理后,钛基体表面可形成厚约300μm的TiAl_3金属间化合物层,而经激光重熔改性处理后,钛基体表面形成的TiAl_3金属间化合物层较薄.经高温氧化试验后,炉中加热改性Al涂层的微观组织形貌未发生明显变化,而激光重熔改性Al涂层的微观组织形貌变化较为明显.相比于激光重熔改性处理,经炉中加热改性处理后Al/Ti试件的抗高温氧化性能更佳.  相似文献   

8.
感应重熔铁基自熔合金熔敷层显微组织   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过扫描电镜,X射线衍射相成份分析等手段,对感应重熔铁基自熔合金熔敷层显微组织进行了初探,对感应重熔的深入研究有一定意义。  相似文献   

9.
介绍了工件表面快速电沉积硬铬层及采用感应加热使硬铬层铬元素向基体扩散,以提高工件表面硬度和耐磨性。除此之外,经微观分析可见,强化层和基体形成牢固的冶金扩散层。对涂层的组织性能研究表明,涂层具有较高的硬度和耐磨性。  相似文献   

10.
利用激光熔覆和激光重熔的方法在低碳钢表面制备了原位生成颗粒增强铁基涂层.用X线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)对其相结构和微观组织进行了研究,重点分析了重熔层的组织形态和形成机制.结果表明:制备的涂层无气孔和裂纹,整个涂层的厚度为0.6~0.7 mm,重熔层厚度为50~80 μm;熔覆层主要是方向比较紊乱的树枝晶组织,重熔层内形成了细小的等轴晶组织;重熔层最高显微硬度达到了1056 HV.  相似文献   

11.
用RS—1700SM型轴流式CO2激光器对Al2O3涂层进行了重熔,降低了原始涂层中的孔隙,消除了涂层的层状结构,得到了致密均匀的涂层,使重熔层的显微硬度明显提高.高温氧化试验表明:激光表面重熔提高了Al2O3涂层的抗高温氧化性  相似文献   

12.
激光重熔等离子喷涂涂层研究现状与展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了等离子喷涂涂层的激光重熔表面技术的研究现状,从激光重熔机理和等离子喷涂涂层的特征,分析了激光重熔后涂层的组织结构和性能变化,介绍了激光重熔的数值模拟,探讨了激光重熔等离子喷涂层工艺过程中存在的一些问题和解决途径以及今后的发展方向.  相似文献   

13.
整合涂层的仿生设计及其性能   总被引:3,自引:1,他引:3  
对整合涂层的设计进行了研究,分析了不同涂层结构的机械力学性能,计算结果表明,夹心面包式的仿生涂层比梯度涂层的性能好,对不同晶体结构材料的计算和分析结果解释了海螺、蛤蜊等生物体的高强度整合的优越性,说明了表面摩擦力对涂层体系的应力分布有显著影响。并对微机械中整合涂层的应用进行了讨论。  相似文献   

14.
本文研究对回转体零件表面进行氧乙炔焰自熔合金粉末二步法喷熔,用火焰对涂层重熔处理时,零件的旋转速度对涂层重熔质量的影响。通过试验,建立最低重熔转速数学模型和最高重熔转速数学模型,并根据数学模型绘制出能指导生产的n-D曲线。  相似文献   

15.
针对奥氏体基低密度钢在真空感应熔炼中极易出现的晶粒长大等缺陷对其腐蚀性能产生不利的影响,以真空感应熔炼奥氏体基低密度钢150Mn20Al10(20%Mn,10%Al和1.5%C,质量分数)为研究对象,采用电渣重熔对感应熔炼铸坯进行重熔,并对电渣重熔前后的铸坯进行锻造。采用正交试验方案对真空感应熔炼锻棒、真空感应熔炼锻板和电渣重熔锻板3种试样进行海水模拟腐蚀试验,研究海水流速、腐蚀时间、pH和生产工艺等因素对钢150Mn20Al10海水腐蚀增重的影响;采用扫描电子显微镜(SEM)、能量色散谱仪(EDS)和X射线光电子能谱仪(XPS)对钢150Mn20Al10的宏微观形貌、组织结构及腐蚀产物进行表征分析。结果表明:影响真空感应熔炼锻棒、真空感应熔炼锻板和电渣重熔锻板腐蚀增重的主次因素为流速>时间>pH>生产工艺;相同海水流速条件下,电渣重熔锻板表面存在较多的Al2O3,Fe3O4等产物,耐蚀性能优于真空感应熔炼锻棒和锻板;3种试样均以均匀腐蚀为主,局部发生少量的点蚀,电渣重熔锻板在流动...  相似文献   

16.
电弧喷涂铝涂层的抗氧化应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
铝涂层可以显著地降低钢铁工件高温环境下的氧化趋势.电弧喷涂工艺是获得铝涂层的有效方法之一.电弧喷涂铝涂层在不经预先扩散热处理的条件下,可以在喷涂状态下直接用于高温.研究了某些因素,例如,铝涂层厚度、加热温度、加热保护涂料以及铝涂层的热稳定性等对渗铝层形成的影响.  相似文献   

17.
以全氢聚硅氮烷(PHPS)作为前驱体制备的涂层在光电领域有较高的应用价值。介绍了PHPS分子结构和PHPS涂层的形成机理,搜集整理了PHPS涂层的期刊文献与专利文献,根据功能将PHPS涂层分为介电层、阻隔层、光学层,以及其他功能层,分析了不同功能涂层中PHPS结构、改性原料、制备方法、涂层结构等因素对涂层性能的影响,对PHPS涂层在我国应用现状进行总结并提出未来的展望。  相似文献   

18.
应用感应加热理论和热传导理论,建立大型工件的感应加热显示有限差分模型,分析渗透层对热量分布的影响。使用C++程序进行工件温度分布计算,并基于MATLAB得到温度场的仿真结果图。结果表明,由于集肤效应对感应加热涡流的影响,工件表面温度上升速度快且最终趋于稳定;模型计算速度快、精度高,可为实际工程提供参考。  相似文献   

19.
采用有限元方法对大型厚壁筒体的内壁感应加热工艺进行了数值研究。设计了一种适合内壁感应加热的弧形面感应加热器,基于ANSYS软件建立了内壁感应加热的三维瞬态电磁场和温度场模型。分析了感应加热参数如线圈电流大小、频率、匝数、加热间距等因素对筒壁温度分布的影响。结果表明:增大线圈电流大小、频率和匝数会极大地改善了加热效果,减少线圈与工件的距离也能提高加热效率。采用感应加热参数进行感应加热实验,实验结果与预测值吻合较好。  相似文献   

20.
Al2O3作为等离子喷涂的常用材料,以其良好的耐磨性和耐腐蚀性能被广泛地应用于工业领域。本文从原始喂料特征、第二相粉体粒子等方面阐述其对涂层性能的影响,并从梯度涂层、多层涂层和后处理(封孔处理、激光重熔等)等角度,对涂层的孔隙率和耐腐蚀性能的影响作了详细说明,在涂层的韧性方面,主要分析第二相粒子和热处理对涂层韧性的影响,最后对用等离子喷涂技术制备综合性能良好的Al2O3基复合涂层的研究方向提出了展望。  相似文献   

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