以激光工艺制备了添加纳米La_2O_3初料的镍基涂层。激光熔覆之前,高能球磨机充分混合的Ni60A和La_2O_3粉床预置于基体30CrM nS i Ni2A表面。La偏聚于枝晶间从而限制了二次枝晶的成长和熟化。显微组织得到了细化。由于更高的La富集,涂层...以激光工艺制备了添加纳米La_2O_3初料的镍基涂层。激光熔覆之前,高能球磨机充分混合的Ni60A和La_2O_3粉床预置于基体30CrM nS i Ni2A表面。La偏聚于枝晶间从而限制了二次枝晶的成长和熟化。显微组织得到了细化。由于更高的La富集,涂层上表面显微组织细化更为显著,这一现象的上述解释得到EPMA结果佐证。熔覆涂层经过RE显微组织细化和净化,硬度、耐磨性均相对基体金属显著提升,而涂层中裂纹和孔隙均未出现。涂层的摩擦系数曲线COF明显低于基体,磨擦体积损失率和显微硬度值分别是基体数值的1/10和4倍。展开更多
基金National Natural Science Foundation of China(51075328,51675424)the Fundamental Research Funds for the Central Universities(3102015BJ(II)MYZ28)
文摘以激光工艺制备了添加纳米La_2O_3初料的镍基涂层。激光熔覆之前,高能球磨机充分混合的Ni60A和La_2O_3粉床预置于基体30CrM nS i Ni2A表面。La偏聚于枝晶间从而限制了二次枝晶的成长和熟化。显微组织得到了细化。由于更高的La富集,涂层上表面显微组织细化更为显著,这一现象的上述解释得到EPMA结果佐证。熔覆涂层经过RE显微组织细化和净化,硬度、耐磨性均相对基体金属显著提升,而涂层中裂纹和孔隙均未出现。涂层的摩擦系数曲线COF明显低于基体,磨擦体积损失率和显微硬度值分别是基体数值的1/10和4倍。