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51.
在AZ 91D镁合金基体上分别制备三元化学镀Ni-Cu-P,Ni-Ce-P镀层,用失重法将试样分别放入质量分数为3.5%的NaCl溶液和质量分数为5%的醋酸溶液中进行耐蚀性对比实验。结果表明:相对于AZ 91D基体,Ni-Cu-P镀层和Ni-Ce-P镀层在质量分数为5%的醋酸溶液中耐蚀性分别提高了50倍和12.8倍,在质量分数为3.5%的NaCl溶液中分别提高了2.76倍和91.63倍;经封孔和热处理封孔后的耐蚀性均有明显提高。实验表明:在AZ 91D镁合金表面化学沉积Ni-Ce-P镀层的综合耐蚀性能优于化学沉积Ni-Cu-P镀层的。该实验有助于解决镁合金的耐蚀性问题、提高其表面性能和拓宽其应用前景。  相似文献   
52.
马壮  董书琳  董世知  李智超 《材料导报》2011,25(24):70-72,76
基于普通火焰热喷涂技术,制备了铜基陶瓷/渗铝复合涂层。实验表明,XRD分析发现该工艺制备的涂层中有Cu9Al4、Cu5Zn8、Cu3Ti等新相生成;SEM观察到渗铝层部分有γ2相(Cu9Al4)析出;其渗铝层显微硬度显著提高;该涂层热震次数可达50次以上;未封孔条件下该凃层耐磨性提高到基体的6.18倍;以上各性能均优于纯铜渗铝层和单纯陶瓷涂层。  相似文献   
53.
在D256焊条药皮中加入钒铁、石墨、稀土等,利用焊接电弧冶金反应自发生成碳化物增强颗粒.实验结果表明:堆焊层组织为奥氏体组织和弥散分布于基体中的硬质碳化物颗粒,硬度达到64 HRC,其耐磨性为D256焊条堆焊层的4倍.  相似文献   
54.
稀土镧和铬对纯铜铸态性能的影响   总被引:7,自引:1,他引:7  
马壮  董世知  赵越超 《铸造》2005,54(6):598-599
研究了不同稀土镧和铬的加入量对纯铜的导电率、强度、硬度及显微组织的影响,发现稀土具有净化、去杂及合金化的作用,从而在不影响纯铜的良好导电性的同时,提高其强度、硬度,并可有效的细化组织、净化纯铜.试验结果表明当稀土镧的加入量为0.02%,铬的加入量为0.4%,可获得良好的综合性能.  相似文献   
55.
董世知  马壮  周鹏  赵东  李智超 《轻金属》2012,(11):49-52
在AZ31B镁合金表面采用相同配方、不同工艺(机械研磨和球磨团聚)制备复合喷涂粉末,并利用火焰热喷涂工艺制备陶瓷涂层,通过对涂层物相分析、致密性和热震性能测试、耐蚀性测试分析球磨对涂层耐磨性影响。实验结果表明:机械研磨法陶瓷涂层使基体耐酸性提高12.91倍,耐盐性提高7.46倍;球磨团聚法陶瓷涂层使基体耐酸性提高22.34倍,耐盐性提高7.68倍,球磨团聚法更适合制备热喷涂陶瓷涂层。  相似文献   
56.
采用氧乙炔焰在Q235钢基体上制备碳化钨/高锰钢堆焊层,通过调节碳化钨的种类、粒度和含量来对比组织、性能上的差异。试验结果表明,在堆焊层中碳化钨颗粒分布均匀,颗粒周围产生共晶组织,且堆焊层的硬度随着碳化钨颗粒的数量、碳化钨颗粒尺寸的增加而上升;耐磨性随着碳化钨颗粒度的减小和碳化钨数量的增加而增加,其含量达到40%时为最佳,经冲击强化后堆焊层性能进一步提升。  相似文献   
57.
三元硼化物陶瓷涂层由于硬度高、耐磨性好、热膨胀系数与Fe相近,是钢基体耐磨层的优选之一。坡缕石由于其独特的晶体结构,是减摩材料的良好选择。将占骨料总质量分数1%、2%、3%、4%、5%的坡缕石添加到三元硼化物陶瓷涂层中,测试了坡缕石对涂层耐磨性的影响。结果表明,坡缕石的添加使涂层变得致密,但对涂层界面强度影响较小;含2%坡缕石涂层抗磨粒磨损性能提高2.6倍,抗黏着磨损性能提高4.2倍。  相似文献   
58.
钒对高铬铸铁衬板性能的影响   总被引:3,自引:3,他引:0  
为解决高铬白口铸铁的脆性问题,用钒铁对其进行变质处理,研究了高铬铸铁的钒含量对其硬度、冲击韧度和耐磨性的影响.结果表明,随着钒含量的增加,硬度升高,冲击韧度先增后减,在钒含量为0.8%(质量分数)左右时,冲击韧度最高;耐磨性与冲击韧度变化趋势相同.  相似文献   
59.
为提高Q255的冲蚀磨损性能,利用氩弧熔覆方法制备了铁基合金TiB2-Al2 O3涂层。熔覆层显微硬度最高为913.5 Hv0.2是基体硬度的5.9倍;熔覆层的冲蚀磨损性能较基体提高了1.77~4.22倍。熔池组织均匀细小,XRD分析显示,熔覆层由Fe、Al、TiO2、TiB2、Fe2 B、Al2 O3相组成。  相似文献   
60.
目前Fe-Si涂层的相关研究较少。为制备Fe-Si金属间化合物复合涂层并改善其力学性能,采用氮弧.熔覆原位合成的方法在Q235钢表面制备Fe-Si涂层和Fe-Si/Al2O3金属间化合物复合涂层,利用金相电子显微镜、X射线衍射仪(XRD)、冲蚀磨损试验机、高温氧化炉等设备对涂层的显微组织、耐冲蚀磨损性能和抗高温氧化性能进行测试与分析。结果表明:Fe-Si熔覆层由Fe3Si和FeSi相构成,添加A12O3后熔覆层除存在Fe3Si,FeSi外还有AI2O3相产生;Fe-Si/Al2O3熔覆层耐冲蚀磨损性优于Fe-Si熔覆层,最高为基体的4.65倍;熔覆层的耐高温氧化性能相对基体明显提高,在800℃下Fe-Si熔覆层和Fe-Si/Al2O3熔覆层相比于基体分别提高了5.50和5.83倍。  相似文献   
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