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超高速激光熔覆Ni-cBN/(NiCoCr)_(94)Al_(3)Ti_(3)涂层的组织及性能
1
作者
王新生
骆纪锋
+6 位作者
李洋
牟泓霖
仝永刚
邢志国
蔡志海
魏世忠
于月洋
《中国表面工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期46-56,共11页
钛合金性能优越,但表面耐磨性差制约了其应用和发展。为了克服钛合金耐磨性差的缺点,采用超高速激光熔覆技术在TC11基体上制备(NiCoCr)_(94)Al_(3)Ti_(3)涂层并加入Ni包覆cBN颗粒,借助cBN颗粒的高硬度特性制备耐磨涂层。采用X射线衍射...
钛合金性能优越,但表面耐磨性差制约了其应用和发展。为了克服钛合金耐磨性差的缺点,采用超高速激光熔覆技术在TC11基体上制备(NiCoCr)_(94)Al_(3)Ti_(3)涂层并加入Ni包覆cBN颗粒,借助cBN颗粒的高硬度特性制备耐磨涂层。采用X射线衍射仪分析涂层物相,采用扫描电子显微镜(SEM)与能量分散谱仪(EDS)分析涂层组织,借助维式显微硬度计研究涂层截面硬度分布规律,利用摩擦磨损试验机测试涂层的耐磨性能。研究结果表明,Ni包覆cBN颗粒的加入会促进(NiCoCr)_(94)Al_(3)Ti_(3)涂层中Cr元素的偏聚,使富Cr相组织长大。当Ni包覆cBN颗粒的含量在5~15 wt.%时,涂层组织逐渐致密,涂层的硬度随Ni包覆cBN含量的增多而升高,但Ni包覆cBN颗粒含量到达20 wt.%时,涂层致密性降低,涂层的硬度也随之降低。涂层的摩擦因数随Ni包覆cBN含量的增加而升高,耐磨性也随含量的增多而增强。15 wt.%Ni包覆cBN涂层的综合性能最佳,硬度达到1024 HV_(0.5),摩擦因数为0.534,磨损体积0.017 mm3,涂层耐磨性是未添加Ni包覆cBN颗粒涂层的2.8倍。Ni包覆cBN颗粒的加入可以提升涂层的耐磨性,为cBN在耐磨涂层的研究及应用提供参考和借鉴。
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关键词
超高速激光熔覆
Ni包覆cBN
硬度
耐磨
(
nicocr
)
_
(
94
)
al
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(3)
ti
_
(3)涂层
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职称材料
题名
超高速激光熔覆Ni-cBN/(NiCoCr)_(94)Al_(3)Ti_(3)涂层的组织及性能
1
作者
王新生
骆纪锋
李洋
牟泓霖
仝永刚
邢志国
蔡志海
魏世忠
于月洋
机构
郑州轻工业大学机电工程学院
郑州轻工业大学河南省机械装备智能制造重点实验室
天津职业技术师范大学汽车模具智能制造技术国家地方联合工程实验室
陆军装甲兵学院机械产品再制造国家工程研究中心
长沙理工大学汽车与机械工程学院
出处
《中国表面工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期46-56,共11页
基金
十四五预研项目
国家自然科学基金(52130509)
众创空间项目(2021ZCKJ102)。
文摘
钛合金性能优越,但表面耐磨性差制约了其应用和发展。为了克服钛合金耐磨性差的缺点,采用超高速激光熔覆技术在TC11基体上制备(NiCoCr)_(94)Al_(3)Ti_(3)涂层并加入Ni包覆cBN颗粒,借助cBN颗粒的高硬度特性制备耐磨涂层。采用X射线衍射仪分析涂层物相,采用扫描电子显微镜(SEM)与能量分散谱仪(EDS)分析涂层组织,借助维式显微硬度计研究涂层截面硬度分布规律,利用摩擦磨损试验机测试涂层的耐磨性能。研究结果表明,Ni包覆cBN颗粒的加入会促进(NiCoCr)_(94)Al_(3)Ti_(3)涂层中Cr元素的偏聚,使富Cr相组织长大。当Ni包覆cBN颗粒的含量在5~15 wt.%时,涂层组织逐渐致密,涂层的硬度随Ni包覆cBN含量的增多而升高,但Ni包覆cBN颗粒含量到达20 wt.%时,涂层致密性降低,涂层的硬度也随之降低。涂层的摩擦因数随Ni包覆cBN含量的增加而升高,耐磨性也随含量的增多而增强。15 wt.%Ni包覆cBN涂层的综合性能最佳,硬度达到1024 HV_(0.5),摩擦因数为0.534,磨损体积0.017 mm3,涂层耐磨性是未添加Ni包覆cBN颗粒涂层的2.8倍。Ni包覆cBN颗粒的加入可以提升涂层的耐磨性,为cBN在耐磨涂层的研究及应用提供参考和借鉴。
关键词
超高速激光熔覆
Ni包覆cBN
硬度
耐磨
(
nicocr
)
_
(
94
)
al
_
(3)
ti
_
(3)涂层
Keywords
ultra-high speed laser cladding
Ni package cBN
hardness
wear-resistan
(
nicocr
)
_
(
94
)
al
_
(3)
ti
_
(3)
coatings
分类号
TG148 [一般工业技术—材料科学与工程]
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1
超高速激光熔覆Ni-cBN/(NiCoCr)_(94)Al_(3)Ti_(3)涂层的组织及性能
王新生
骆纪锋
李洋
牟泓霖
仝永刚
邢志国
蔡志海
魏世忠
于月洋
《中国表面工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
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