利用激光熔敷原位合成技术,以一定比例的Fe、C、w等粉末为熔敷材料,在Q235钢基体上原位反应合成wC颗粒增强型铁基涂层.分别采用OM、SEM、XRD、EDS、显微硬度、摩擦磨损等分析测试方法对熔敷金属的组织、成分和力学性能等进行研究.结果表明:合适的工艺参数下,能够得到无缺陷的与基体冶金结合的熔敷层金属,熔敷层内的硬质相主要为Fe3W3C、W2C和很多晶粒细小WC;W粉颗粒尺寸影响熔敷层中WC的生成量,小尺寸的钨粉颗粒可以生成更多的WC,当W粉颗粒尺寸达到23 μm时,出现了细小的六边形的WC形貌;适当提高Cr的含量可以增加熔敷层的硬度,但会减少WC的生成数量.激光熔敷层的硬度相比基体有很大提高,平均硬度可达到921 HV;耐磨性能远高于基体,当出现细小的六边形WC颗粒时,耐磨性能可达到基体的602倍.
参考文献
[1] | 李金桂.表面强化技术与模具寿命[J].中国表面工程,2002(01):2-7. |
[2] | Man HC;Yang YQ;Lee WB.Laser induced reaction-synthesis of TiC+WC reinforced metal matrix composites coatings on Al 6061[J].Surface & Coatings Technology,20041(1):74-80. |
[3] | 江少群;王刚;陈超文.WC增强Fe基合金熔覆层的组织与湿砂磨损特性[J].中国表面工程,2015(1):36-41. |
[4] | Niu, L.;Xu, Y.;Wang, X..Fabrication of WC/Fe composite coating by centrifugal casting plus in-situ synthesis techniques[J].Surface & Coatings Technology,20102(2):551-556. |
[5] | Gourav Singla;K. Singh;O.P. Pandey.Structural and thermal analysis of in situ synthesized C-WC nanocomposites[J].CERAMICS INTERNATIONAL,20144(4):5157-5164. |
[6] | 李爱农;魏成靓;刘娇姣;周文乐;王华君;况诗婷.激光熔覆铁基Cr3C2/MoS2覆层的组织和摩擦磨损性能[J].中国表面工程,2015(5):77-85. |
[7] | 黄标;张冲;程虎;唐群华;饶湖常;戴品强.激光熔覆FeCoCrxNiB高熵合金涂层的组织结构与耐磨性[J].中国表面工程,2014(6):82-88. |
[8] | Jiannan Li;Huiqi Li;Mei Wang.Applications of WC-based composites rapid synthesized by consumable electrode in-situ metallurgy to cutting pick[J].International Journal of Refractory Metals & Hard Materials,2012Nov(Nov):132-137. |
[9] | Gu, D.;Meiners, W..Microstructure characteristics and formation mechanisms of in situ WC cemented carbide based hardmetals prepared by Selective Laser Melting[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,201029/30(29/30):7585-7592. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%