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相似文献
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1.
对电弧喷涂几种不同陶瓷增强相的Fe复合涂层的特点和性能进行了研究,在20钢基体上喷涂含陶瓷TiB2/Al2O3,TiB2-Cr3C2,TiB2,Cr3C2及TiB2-Cr3C2-Al2O3的管状喷涂丝材,采用光学显微镜和XRD对涂层的微观特性进行分析,结果表明,涂层中含有TiB2,Al2O3,Cr3C2,Cr3O2等陶瓷相。通过对涂层常规性能测试表明,含TiB2/Al2O3和Cr3C2的涂层孔隙率较低、结合强度高、并具有优良的耐磨性及抗热震性能。  相似文献   

2.
采用 SHS-离心法制备出金属间化合物 -陶瓷内衬复合钢管。利用扫描电镜、能谱以及 X射线衍射分析方法对内衬组织结构进行了分析。实验结果表明 ,内衬由以 Fe2 Ti、Al2 O3 为主的金属间化合物 -陶瓷层和以 Al2 O3 、Fe O·Al2 O3 为主的陶瓷薄层构成 ,两层之间为冶金结合。其中 Fe2 Ti呈大小不均的颗粒状或团聚状 ,两层中的 Al2 O3 均呈规则块状 ,同时 ,内衬中含一定数量的自蔓延反应不完全产物 Ti3 O5。  相似文献   

3.
《轴承》2016,(9)
以Al2O3喷涂粉为原料,采用等离子喷涂工艺制备绝缘轴承陶瓷涂层。研究了Al2O3粉末纯度、涂层厚度、封孔工艺、温度等对涂层绝缘性能的影响。试验结果表明:高纯Al2O3粉末绝缘性能最好;涂层绝缘性能随着涂层厚度的增加而增加,但涂层厚度超过一定范围,涂层与基体结合力、抗冲击能力会下降;封孔处理能显著提高涂层绝缘性能;绝缘电阻值随着温度的升高而下降。  相似文献   

4.
(3)超音速等离子喷涂技术制备微米、纳米结构涂层 装备再制造技术国防科技重点实验室采用自行研制的高效能超音速等离子喷涂系统喷涂Al2O3/TiO2和WC/Co纳米结构喂料,制备了纳米结构热喷涂涂层。表9为其超音速等离子喷涂工艺参数。  相似文献   

5.
陶瓷涂层材料的应用与发展   总被引:7,自引:3,他引:7  
概述了表面工程的发展历史,陶瓷涂层的制备方法、种类及其在各领域中的应用。分析了陶瓷涂层存在的关键问题和目前所采取的措施,并对陶瓷涂层研究的发展趋势及Fe—Al金属间化合物/Al2O3陶瓷新型复合材料在表面工程中的应用前景进行了讨论。  相似文献   

6.
采用不同的喷涂功率,在Q235钢表面喷涂氧化铝涂层,利用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、金相照相机和显微硬度计表征不同功率下Al2O3陶瓷涂层的成分、表面和界面形貌、金相组织以及显微硬度.结果表明,等离子喷涂能在碳钢表面形成结构致密的Al2O3陶瓷涂层,其与基体的结合主要以冶金的机械结合为主,硬度较基体有明显提高.XRD分析表明,陶瓷涂层中主要的成分是稳定的γ-Al2O3相,存在少量的α-Al2O3,同时还有极少量的其他多晶相和非晶相.  相似文献   

7.
运用高速火焰喷涂方法,选用自主研发的Fe-Al/CrsC2喷涂材料,在20钢基体上制备了复合涂层。利用XRD分析了涂层的相组成,利用SEM分析了涂层表面以及磨损表面形貌,对涂层进行了EDAX分析,并对涂层的摩擦学特性进行了研究。结果表明:高速火焰喷涂Fe-Al/Cr3C2复合涂层中主要相包括Fe3Al、Cr3C2和α-Fe相,涂层的磨损率随温度的升高而下降,具有很好的抗高温磨损性能。  相似文献   

8.
利用等离子喷涂方法制备了NiAl/Al2O3梯度陶瓷涂层,并对涂层的组织分布、相结构、硬度和孔隙率进行了研究.结果表明:梯度涂层的组织表现出宏观不均匀性和微观连续性的分布特征,是由α-Al2O3、γ-Al2O3、δ-Al2O3、Ni、NiO以及镍铝金属间化合物等多种相组成的复合材料;梯度涂层中NiAl合金层的孔隙最少,表面纯陶瓷层孔隙率最高;随着Al2O3含量的增加,涂层的硬度逐渐增大.  相似文献   

9.
利用等离子喷涂法在耐热钢1Cr18Ni9Ti基体表面喷涂NiCrAl+(ZrO2+Y2O3)陶瓷热障涂层,并进行高温隔热性能试验。试验结果表明,1Cr18Ni9Ti经等离子喷涂处理后表面形成陶瓷热障涂层且与基体结合紧密;经等离子喷涂处理后,表面陶瓷层的硬度显著增高,耐磨性能提高;经高温隔热性能试验,NiCrAl+(ZrO2+Y2O3)热障涂层隔热效果较为明显。用XRD,SEM检测了试样的金相组织、结构及形貌。  相似文献   

10.
为了满足表面冶金强化零件的各项性能要求,本论文主要研究了等离子喷涂Al2O3-13wt%TiO2复合陶瓷涂层的微观组织结构以及涂层的硬度和摩擦磨损等性能。研究表明:Al2O3-13%TiO2涂层具有良好的致密度,结合强度相对较低;而硬度又较大;涂层中有硬质相或颗粒,虽然宏观硬度并不特别高,但具有很高的耐磨性。  相似文献   

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