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不同气氛对激光熔覆IN718涂层形貌、组织与性能的影响 被引量:14
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作者 李栋 张群莉 +2 位作者 张杰 姚建华 Volodymyr S.Kovalenko 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第7期185-190,共6页
目的研究不同气氛条件下激光熔覆IN718高温合金涂层的微观偏析。方法利用激光熔覆技术,在不同送粉气和不同保护气条件下制备了IN718高温合金涂层,并对制备的涂层进行双时效热处理。采用光学显微镜观察显微组织结构和特征,采用扫描电镜... 目的研究不同气氛条件下激光熔覆IN718高温合金涂层的微观偏析。方法利用激光熔覆技术,在不同送粉气和不同保护气条件下制备了IN718高温合金涂层,并对制备的涂层进行双时效热处理。采用光学显微镜观察显微组织结构和特征,采用扫描电镜和能谱仪对涂层组织和相成分进行分析,采用维氏硬度计对涂层热处理前后的硬度进行测定。结果送粉气种类对熔覆层的形貌和组织有一定影响,而保护气种类对熔覆层的形貌和组织影响不明显。与氩气作为送粉气制备的涂层相比,氦气作为送粉气制备的涂层组织更加细密,Laves相的尺寸更小且分布更均匀,Laves相的体积分数由氩气送粉的9.35%减少到氦气送粉的5.25%,并且Laves相中Nb的质量分数由20%下降到16%,涂层硬度由287HV0.2提高到306HV0.2。双时效热处理后,涂层的显微硬度明显提高,氦气作为送粉气制备的涂层硬度为468HV0.2,高于氩气作为送粉气制备的涂层硬度447HV0.2。结论氦气作为送粉气能有效降低激光熔覆IN718涂层的Nb元素偏析,同时细化涂层组织,提高涂层显微硬度。氦气作为保护气对涂层形貌和组织的影响不明显。 展开更多
关键词 激光熔覆 IN718高温合金 保护 LAVES相 微观偏析
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不同气氛下内燃机用激光熔覆GH4169涂层的组织与性能分析 被引量:1
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作者 王亮亮 《真空科学与技术学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第7期609-613,共5页
分别研究了不同气氛条件下通过激光熔覆工艺制得的GH4169涂层组织结构与性能变化情况,分析了各气氛下得到的Laves相形貌特征,并对试样显微硬度进行了表征。研究结果:采用氮气作为送粉气时,可以获得比氩气更高的热容,并且热导率也更大,... 分别研究了不同气氛条件下通过激光熔覆工艺制得的GH4169涂层组织结构与性能变化情况,分析了各气氛下得到的Laves相形貌特征,并对试样显微硬度进行了表征。研究结果:采用氮气作为送粉气时,可以获得比氩气更高的热容,并且热导率也更大,可以显著改善液态熔池的冷却效果,使熔池以更快速率完成凝固过程。GH4169合金熔覆层形成了许多细长柱状树枝晶与部分等轴树枝晶,并且都表现为外延生长的趋势。N2送粉+Ar保护时熔覆层达到了最大的降温速度。通入氮气进行凝固时生成的γ相内形成了更多的Nb,在氮气环境中Laves相内含有更低的Nb。对涂层实施时效处理的过程中基体内会产生γ相,该组织相有助于涂层的硬度提高,采用氮气送粉时存在更多Nb和强化相一起析出,从而获得更高硬度的熔覆层。 展开更多
关键词 激光熔覆 IN718高温合金 保护 微观偏析
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直流等离子体球化钨粉制备及其性能研究
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作者 张卫刚 孙杨 +5 位作者 郑敏 高岭 刘璐 汪舸 王娅辉 杨肖肖 《中国材料进展》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期753-759,共7页
直流电弧等离子体具有核心温度高、环境清洁等特点,且制备出的粉体球形度高、球化率高,成为增材制造用高质量粉体规模化生产的重要技术。以不规则钨粉为原料,采用直流电弧等离子体球化技术制备球形钨粉,研究不同送粉速率及送粉气流量对... 直流电弧等离子体具有核心温度高、环境清洁等特点,且制备出的粉体球形度高、球化率高,成为增材制造用高质量粉体规模化生产的重要技术。以不规则钨粉为原料,采用直流电弧等离子体球化技术制备球形钨粉,研究不同送粉速率及送粉气流量对球化后粉末颗粒性能的影响,证明不规则钨粉球化过程中的3种转变机制,并在较大送粉气流量下,采用直流电弧等离子体球化技术原位合成了纳米颗粒附着的球形钨粉。采用扫描电子显微镜、X射线衍射仪、激光粒度仪、粉末流动性测试仪对球化后钨粉颗粒的形貌、物相、粒径分布、流动性及松装密度等进行分析表征。结果表明:经直流电弧等离子体球化后钨粉颗粒物相未发生变化,呈现出单一钨相,送粉速率为8 r·min^(-1)时,制备的钨粉颗粒表面光滑且球化率可达到98%以上,粒径分布相较于原料粉末变窄。球化后钨粉的流动性最高,达到5.35 s·50 g^(-1),相较原料钨粉减少了13.18 s;松装密度由5.37提高到11.67 g·cm^(-3),提高了117.3%。 展开更多
关键词 直流电弧等离子体 球化率 流量 球化机制
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