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激光熔覆硬质相增强的镍基合金涂层性能的研究进展 被引量:3
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作者 武姜汝 冯校飞 +1 位作者 韩日宏 齐海波 《热加工工艺》 北大核心 2022年第14期18-22,共5页
利用激光熔覆技术制备Ni基合金涂层,可以改善工件的表面硬度和耐磨性。为了进一步提高Ni基合金涂层硬度和耐磨性,对要求高硬度高耐磨性的零件进行修复,引入硬质相形成硬质相增强的Ni基复合熔覆层是国内外研究者的研究热点之一。通过对... 利用激光熔覆技术制备Ni基合金涂层,可以改善工件的表面硬度和耐磨性。为了进一步提高Ni基合金涂层硬度和耐磨性,对要求高硬度高耐磨性的零件进行修复,引入硬质相形成硬质相增强的Ni基复合熔覆层是国内外研究者的研究热点之一。通过对相关研究进行综述,全面总结了硬质相种类、尺寸及含量、硬质相的溶解行为以及外加元素等关键变量对硬质相增强Ni基复合熔覆层性能影响机理的最新进展,同时也指出了裂纹、气孔等缺陷控制是目前研究中存在的主要问题。最后,针对激光熔覆硬质相增强复合熔覆层性能提升以及缺陷控制问题,从专用粉末成分设计、硬质相梯度分布以及外部辅助手段几方面对未来的工作进行了展望。 展开更多
关键词 激光熔覆 增强 NI基合金
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TiC-TiWC_(2)增强高铬铸铁基复合材料的组织与磨损性能研究
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作者 王茂森 王帅 +5 位作者 龙骏 付志强 柯志敏 刘彬彬 吴龙祥 郑开宏 《材料研究与应用》 2025年第1期164-170,共7页
高铬铸铁因优良的韧性和耐磨性,被广泛应用于各种工程领域。然而,在高负荷和极端磨损条件下,高铬铸铁的表面会出现凹坑、裂纹及断裂等失效现象,无法满足工况需求。硬质金属碳化物因具有较高的硬度,能够有效抵抗多种形式的磨料磨损,因此... 高铬铸铁因优良的韧性和耐磨性,被广泛应用于各种工程领域。然而,在高负荷和极端磨损条件下,高铬铸铁的表面会出现凹坑、裂纹及断裂等失效现象,无法满足工况需求。硬质金属碳化物因具有较高的硬度,能够有效抵抗多种形式的磨料磨损,因此常被添加至金属基体中,以提升基体的硬度与耐磨性能。通过引入W、Ti、C的混合金属碳化物体系,采用粉末冶金与铸造相结合的方法制备了TiC-TiWC_(2)增强的高铬铸铁基复合材料。利用SEM、XRD、EDS法对复合材料的微观组织和物相进行分析,通过维氏硬度计测试复合材料的显微硬度,利用三体磨损试验机比较了复合材料与传统高铬铸铁材料在相同工艺条件下的耐磨性能。结果表明,在原位反应过程中,复合材料内部形成了TiC-TiWC_(2)增强相,该增强相以核壳结构的方式生长。复合区域的平均硬度值可达到1300 HV左右,几乎是基体区域硬度的2倍。在三体磨损实验中,传统高铬铸铁材料中的M_(7)C_(3)型碳化物发生脆性断裂和疲劳剥落,因而磨损表面多呈现连续的划痕和面积较大的凹坑,而复合材料的磨损表面相对平整,仅部分基体区域表现出短而浅的划痕和犁沟,磨损截面整体连续且无明显纵向裂纹。通过对比分析发现,复合材料的耐磨性能相比高铬铸铁基体提升了2倍以上,表明TiC-TiWC_(2)增强相显著提高了高铬铸铁的硬度和耐磨性。 展开更多
关键词 高铬铸铁基复合材料 硬质增强相 TiC-TiWC_(2)核壳结构 原位反应 显微 磨料磨损 粉末冶金 铸造
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WC+Cr_3C_2增强铁基合金激光熔覆涂层磨损性能 被引量:6
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作者 余畅 朱宇 +2 位作者 简险峰 刘瑞霞 赵会友 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2013年第12期21-24,共4页
利用CO2激光器,在用KF311+27%Fe901+10%Ni45配制的基体铁基合金粉末中加入WC+Cr3C2硬质增强相,在45钢表面制备了激光熔覆涂层。研究了WC+Cr3C2对熔覆层显微组织和磨损性能的影响。结果表明,添加WC和Cr3C2的熔覆层硬度较基体粉熔覆层硬... 利用CO2激光器,在用KF311+27%Fe901+10%Ni45配制的基体铁基合金粉末中加入WC+Cr3C2硬质增强相,在45钢表面制备了激光熔覆涂层。研究了WC+Cr3C2对熔覆层显微组织和磨损性能的影响。结果表明,添加WC和Cr3C2的熔覆层硬度较基体粉熔覆层硬度高、耐磨性好。当WC和Cr3C2含量分别为8%和4%时,硬度可以达到52 HRC,熔覆层组织主要为由γ-(Fe,Ni)相与(Cr,Fe,W)23C6相组成的共晶。 展开更多
关键词 WC+Cr3C2硬质增强相 激光熔覆层 磨损性能 FE基合金
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