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纳米WC增强Ni基涂层组织及摩擦磨损性能
被引量:
7
1
作者
疏达
崔祥祥
+5 位作者
李铸国
孙际超
王刚
司武东
戴思超
陈许
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2020年第21期178-186,共9页
为增强42CrMo钢表面硬度及耐磨性,利用半导体激光器在基体表面制备了质量分数分别为0、10%、20%、30%及40%nano-WC粉末的Ni60增强涂层。采用OM、SEM、EDS、XRD对试样的微观组织与相成分进行表征,利用数显显微硬度计和高温摩擦磨损试验...
为增强42CrMo钢表面硬度及耐磨性,利用半导体激光器在基体表面制备了质量分数分别为0、10%、20%、30%及40%nano-WC粉末的Ni60增强涂层。采用OM、SEM、EDS、XRD对试样的微观组织与相成分进行表征,利用数显显微硬度计和高温摩擦磨损试验机进行力学性能及摩擦磨损性能测试。结果表明,nano-WC增强Ni60涂层表面成形良好。增强涂层的组织形貌呈条状、树枝状、鱼骨状、块状和粒状;物相以奥氏体Ni-Fe相为主,nano-WC一部分保留下来,一部分形成了W2C新相;涂层中还生成有Cr23C6、M6C、Cr7C3复合碳化物及CrB和NiW等复杂化合物。nano-WC增强涂层的显微硬度最大可达1256 HV0.2,比Ni60合金涂层提高了约50%。增强涂层的最小磨损体积为1.29mm 3,仅为Ni60合金涂层的1/7;增强涂层平均摩擦系数可低至0.275,而Ni60合金涂层平均摩擦系数为0.530,降低了约48%。摩擦磨损研究表明nano-WC增强涂层磨损机制主要为黏着磨损,同时还伴有轻微的磨粒磨损。
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关键词
激光光学
纳米碳化钨
激光熔覆
NI60合金
微观组织
摩擦磨损性能
原文传递
题名
纳米WC增强Ni基涂层组织及摩擦磨损性能
被引量:
7
1
作者
疏达
崔祥祥
李铸国
孙际超
王刚
司武东
戴思超
陈许
机构
安徽工程大学机械与汽车工程学院
上海交通大学上海市激光制造与材料改性重点实验室
安徽工程大学计算机与信息学院
出处
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2020年第21期178-186,共9页
基金
安徽省自然科学基金(1908085ME128)
安徽省教育厅自然科学基金(KJ2018A0123)
+2 种基金
安徽省自然科学基金重大项目(KJ2017ZD50)
上海市激光制造与材料改性重点实验室开放基金(MLPM2017-3)
安徽工程大学2018年中青年拔尖人才计划、安徽工程大学研究生教育创新基金(Y412019008)。
文摘
为增强42CrMo钢表面硬度及耐磨性,利用半导体激光器在基体表面制备了质量分数分别为0、10%、20%、30%及40%nano-WC粉末的Ni60增强涂层。采用OM、SEM、EDS、XRD对试样的微观组织与相成分进行表征,利用数显显微硬度计和高温摩擦磨损试验机进行力学性能及摩擦磨损性能测试。结果表明,nano-WC增强Ni60涂层表面成形良好。增强涂层的组织形貌呈条状、树枝状、鱼骨状、块状和粒状;物相以奥氏体Ni-Fe相为主,nano-WC一部分保留下来,一部分形成了W2C新相;涂层中还生成有Cr23C6、M6C、Cr7C3复合碳化物及CrB和NiW等复杂化合物。nano-WC增强涂层的显微硬度最大可达1256 HV0.2,比Ni60合金涂层提高了约50%。增强涂层的最小磨损体积为1.29mm 3,仅为Ni60合金涂层的1/7;增强涂层平均摩擦系数可低至0.275,而Ni60合金涂层平均摩擦系数为0.530,降低了约48%。摩擦磨损研究表明nano-WC增强涂层磨损机制主要为黏着磨损,同时还伴有轻微的磨粒磨损。
关键词
激光光学
纳米碳化钨
激光熔覆
NI60合金
微观组织
摩擦磨损性能
Keywords
laser optics
nano-WC
laser cladding
Ni60 alloy
microstructure
friction and wear properties
分类号
TG174.44 [金属学及工艺—金属表面处理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
纳米WC增强Ni基涂层组织及摩擦磨损性能
疏达
崔祥祥
李铸国
孙际超
王刚
司武东
戴思超
陈许
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2020
7
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