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激光合金化引入亚微米MC型增强相的研究

韩甜 王爱华 彭锦 吴宝业 黄朝

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激光合金化引入亚微米MC型增强相的研究

    作者简介: 韩甜(1987- ),女,硕士研究生,现主要从事激光表面改性技术的研究..
    通讯作者: 王爱华, ahwang@mail.hust.edu.cn
  • 基金项目:

    国家九七三重点基础研究发展计划资助项目(2012CB619600)

  • 中图分类号: TG156.99

Submicron MC-type reinforced coating produced by laser alloying

    Corresponding author: WANG Ai-hua, ahwang@mail.hust.edu.cn ;
  • CLC number: TG156.99

  • 摘要: 为了研究不同反应方式的原位合成或直接添加所引入的碳化物增强相对碳化物强化铁基复合涂层耐磨性能的影响,采用CO2激光器在T10钢表面激光合金化制备TiC/Fe基复合涂层,对涂层的组织结构、显微硬度和耐磨性能进行了检测和分析。结果表明,合金化层组织致密无缺陷,由γ-CrFe7C0.5相+亚微米MC相(M=Ti,Cr,W)组成,其中奥氏体在磨损过程中由于加工硬化转变成马氏体;直接添加增强相的磨损失重是原位合成反应生成增强相的2倍~3倍;Ti+C化合反应生成的碳化物含量高于TiO2+C还原反应,耐磨性能更优异。该实验结果对制备TiC强化Fe基复合涂层时陶瓷相的最佳引入方式,有一定的指导借鉴作用。
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出版历程
  • 收稿日期:  2011-12-14
  • 录用日期:  2011-12-21
  • 刊出日期:  2012-07-25

激光合金化引入亚微米MC型增强相的研究

    通讯作者: 王爱华, ahwang@mail.hust.edu.cn
    作者简介: 韩甜(1987- ),女,硕士研究生,现主要从事激光表面改性技术的研究.
  • 1. 华中科技大学材料成型与模具技术国家重点实验室, 武汉430074
基金项目:  国家九七三重点基础研究发展计划资助项目(2012CB619600)

摘要: 为了研究不同反应方式的原位合成或直接添加所引入的碳化物增强相对碳化物强化铁基复合涂层耐磨性能的影响,采用CO2激光器在T10钢表面激光合金化制备TiC/Fe基复合涂层,对涂层的组织结构、显微硬度和耐磨性能进行了检测和分析。结果表明,合金化层组织致密无缺陷,由γ-CrFe7C0.5相+亚微米MC相(M=Ti,Cr,W)组成,其中奥氏体在磨损过程中由于加工硬化转变成马氏体;直接添加增强相的磨损失重是原位合成反应生成增强相的2倍~3倍;Ti+C化合反应生成的碳化物含量高于TiO2+C还原反应,耐磨性能更优异。该实验结果对制备TiC强化Fe基复合涂层时陶瓷相的最佳引入方式,有一定的指导借鉴作用。

English Abstract

参考文献 (11)

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