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激光合金化Mn-Al2O3和Mn-Al2O3-NiWC涂层的磨蚀性能研究

王昆 孙桂芳 张尉 冯爱新 袁国定

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激光合金化Mn-Al2O3和Mn-Al2O3-NiWC涂层的磨蚀性能研究

    作者简介: 王昆(1989-),男,硕士研究生,主要从事激光表面强化技术的研究。.
    通讯作者: 孙桂芳, gfsun82@gmail.com
  • 基金项目:

    国家自然科学基金资助项目(51201070);江苏省科技计划资助项目(BK2012713);高等学校博士学科点专项科研基金联合资助项目(20113227120006);南通市科技计划资助项目(BK2013044)

  • 中图分类号: TG172

Wear-corrosion properties of laser alloyed Mn-Al2O3 and Mn-Al2O3-NiWC layers

    Corresponding author: SUN Guifang, gfsun82@gmail.com ;
  • CLC number: TG172

  • 摘要: 为了提高不锈钢桨叶的表面耐磨蚀性能,采用激光合金化技术在1Cr18Ni9Ti不锈钢表面制备了Mn-Al2O3和Mn-Al2O3-NiWC合金化层,原位获得均由枝晶、共晶和未熔氧化铝颗粒组成的高锰钢基复合耐磨蚀涂层,并通过正交试验研究了两种合金化层的显微组织和耐磨蚀性能。结果表明,所有的正交参量下激光合金化Mn-Al2O3均可提高不锈钢的耐磨性,但耐蚀性有的提高,有的降低;参量因素对合金化层耐磨性的影响顺序为Al2O3添加量、扫描速率、激光功率,对耐蚀性的影响次序则恰恰相反;Al2O3添加量决定了Mn-Al2O3复合涂层中硬质相的含量,从而决定了涂层硬度和耐磨性;两种合金化层表面均发生晶界腐蚀、晶粒内和晶界处的点蚀,其耐蚀性与其多种组织、物相及各自的化学成分和耐蚀性及组织均匀性相关。
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出版历程
  • 收稿日期:  2014-02-27
  • 录用日期:  2014-05-12
  • 刊出日期:  2015-03-25

激光合金化Mn-Al2O3和Mn-Al2O3-NiWC涂层的磨蚀性能研究

    通讯作者: 孙桂芳, gfsun82@gmail.com
    作者简介: 王昆(1989-),男,硕士研究生,主要从事激光表面强化技术的研究。
  • 1. 江苏大学 机械工程学院, 镇江 212013;
  • 2. 东南大学 机械工程学院, 南京 211189;
  • 3. 江苏联冠科机械有限公司, 张家港 215624;
  • 4. 南通理工学院, 南通 226002
基金项目:  国家自然科学基金资助项目(51201070);江苏省科技计划资助项目(BK2012713);高等学校博士学科点专项科研基金联合资助项目(20113227120006);南通市科技计划资助项目(BK2013044)

摘要: 为了提高不锈钢桨叶的表面耐磨蚀性能,采用激光合金化技术在1Cr18Ni9Ti不锈钢表面制备了Mn-Al2O3和Mn-Al2O3-NiWC合金化层,原位获得均由枝晶、共晶和未熔氧化铝颗粒组成的高锰钢基复合耐磨蚀涂层,并通过正交试验研究了两种合金化层的显微组织和耐磨蚀性能。结果表明,所有的正交参量下激光合金化Mn-Al2O3均可提高不锈钢的耐磨性,但耐蚀性有的提高,有的降低;参量因素对合金化层耐磨性的影响顺序为Al2O3添加量、扫描速率、激光功率,对耐蚀性的影响次序则恰恰相反;Al2O3添加量决定了Mn-Al2O3复合涂层中硬质相的含量,从而决定了涂层硬度和耐磨性;两种合金化层表面均发生晶界腐蚀、晶粒内和晶界处的点蚀,其耐蚀性与其多种组织、物相及各自的化学成分和耐蚀性及组织均匀性相关。

English Abstract

参考文献 (13)

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