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激光熔覆原位生长VC-WxC颗粒增强镍基涂层研究

杨宁 李立凯 晁明举

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激光熔覆原位生长VC-WxC颗粒增强镍基涂层研究

    作者简介: 杨宁(1981- ),女,硕士,讲师,主要从事激光技术材料表面改性的研究,E-mail:yangningan1314@163.com.
  • 基金项目:

    河南省教育厅自然科学研究计划资助项目(12A430006)

  • 中图分类号: TN249;TG156.99

Investigation on in-situ synthesis of VC-WxC particulate reinforced Ni-based coatings by laser cladding

  • CLC number: TN249;TG156.99

  • 摘要: 为了提高45#钢表面强度和耐磨性,采用激光熔覆技术制备原位生长VC-WxC颗粒增强镍基涂层。使用金相显微镜、扫描电镜、电子能谱和X射线衍射仪对熔覆层显微组织和物相进行了分析,并对熔覆层显微硬度及摩擦性能进行了测试。在适当工艺条件下,熔覆层成形良好,涂层与基体呈现良好的冶金结合;熔覆层底部组织为定向生长的 γ(NiFe)树枝晶,熔覆层中上部组织为VC,W2C,WC和Cr3C2相,均匀分布于γ(NiFe)树枝晶基体中;熔覆层具有极高的硬度(平均HV0.31400),耐磨性是纯Ni60涂层的6倍。结果表明,其硬度和耐磨性的提高归因于涂层中大量的VC,W2C,WC和Cr3C2相的生成,并均匀分布于涂层的基体中。
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出版历程
  • 收稿日期:  2011-12-07
  • 录用日期:  2012-01-09
  • 刊出日期:  2012-09-25

激光熔覆原位生长VC-WxC颗粒增强镍基涂层研究

    作者简介: 杨宁(1981- ),女,硕士,讲师,主要从事激光技术材料表面改性的研究,E-mail:yangningan1314@163.com
  • 1. 河南教育学院, 物理系, 郑州, 450046;
  • 2. 中州大学, 信息工程学院, 郑州, 450044;
  • 3. 郑州大学, 物理工程学院, 材料物理教育部重点实验室, 郑州, 450052
基金项目:  河南省教育厅自然科学研究计划资助项目(12A430006)

摘要: 为了提高45#钢表面强度和耐磨性,采用激光熔覆技术制备原位生长VC-WxC颗粒增强镍基涂层。使用金相显微镜、扫描电镜、电子能谱和X射线衍射仪对熔覆层显微组织和物相进行了分析,并对熔覆层显微硬度及摩擦性能进行了测试。在适当工艺条件下,熔覆层成形良好,涂层与基体呈现良好的冶金结合;熔覆层底部组织为定向生长的 γ(NiFe)树枝晶,熔覆层中上部组织为VC,W2C,WC和Cr3C2相,均匀分布于γ(NiFe)树枝晶基体中;熔覆层具有极高的硬度(平均HV0.31400),耐磨性是纯Ni60涂层的6倍。结果表明,其硬度和耐磨性的提高归因于涂层中大量的VC,W2C,WC和Cr3C2相的生成,并均匀分布于涂层的基体中。

English Abstract

参考文献 (19)

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