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激光合金化引入亚微米MC型增强相的研究

韩甜 王爱华 彭锦 吴宝业 黄朝

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激光合金化引入亚微米MC型增强相的研究

    作者简介: 韩甜(1987- ),女,硕士研究生,现主要从事激光表面改性技术的研究..
    通讯作者: 王爱华, ahwang@mail.hust.edu.cn
  • 基金项目:

    国家九七三重点基础研究发展计划资助项目(2012CB619600)

  • 中图分类号: TG156.99

Submicron MC-type reinforced coating produced by laser alloying

    Corresponding author: WANG Ai-hua, ahwang@mail.hust.edu.cn ;
  • CLC number: TG156.99

  • 摘要: 为了研究不同反应方式的原位合成或直接添加所引入的碳化物增强相对碳化物强化铁基复合涂层耐磨性能的影响,采用CO2激光器在T10钢表面激光合金化制备TiC/Fe基复合涂层,对涂层的组织结构、显微硬度和耐磨性能进行了检测和分析。结果表明,合金化层组织致密无缺陷,由γ-CrFe7C0.5相+亚微米MC相(M=Ti,Cr,W)组成,其中奥氏体在磨损过程中由于加工硬化转变成马氏体;直接添加增强相的磨损失重是原位合成反应生成增强相的2倍~3倍;Ti+C化合反应生成的碳化物含量高于TiO2+C还原反应,耐磨性能更优异。该实验结果对制备TiC强化Fe基复合涂层时陶瓷相的最佳引入方式,有一定的指导借鉴作用。
  • [1]

    LI Y L,DU D M,SONG J G,et al.Application and development of surface strengthening technology of moulds[J].Heat Treatment Technology and Equipment,2010,31 (4):9-12(in Chinese).
    [2]

    LI J G.Surface hardening technologies and mould service life[J].China Surface Engineering,2002,15 (1):2-7 (in Chinese).
    [3]

    GARRIDO A H,CONZALEZ R,CADENAS M,et al.Tribological behavior of laser-textured NiCrBSi coatings[J].Wear,2011,271 (5/6):925-933.
    [4]

    OCELIK V,FURAR I,de HOSSON J.Microstructure and properties of laser clad coatings studied by orientation imaging microscopy[J].Acta Materialia,2010,58 (20):6763-6772.
    [5]

    EMAMIAN A,CORBIN S F,KHAJEPOUR A.The influence of combined laser parameters on in-situ formed TiC morphology during laser cladding[J].Surface & Coatings Technology,2011,206 (1):124-131.
    [6]

    MASANTA M,SHARIFF S M,CHOUDHURY A R.A comparative study of the tribological performances of laser clad TiB2-TiC-Al203composite coatings on AISI 1020 and AISI 304 substrates[J].Wear,2011,271(7/8):1124-1133.
    [7]

    WANG X H,QU S Y,DU B S,et al.Effect of molybdenum on microstructure and wear properties of Fe-Ti-Mo-C laser clad coatings[J].Materials Science and Technology,2011,27(7):1222-1228.
    [8]

    LEI Y W,SUN R L,LEI J B,et al.A new theoretical model for high power laser clad TiC/NiCrBSiC composite coatings on Ti6Al4V alloys[J].Optics and Lasers in Engineering,2010,48(9):899-905.
    [9]

    CHEN C Z,WANG D G,LEI T Q.Structure characteristics of laser clad ceramic and its composite coatings[J].Laser Technology,2001,25(6):401-405 (in Chinese).
    [10]

    SHEN X C,GUO W M,GUO Y F,et al.Preparation and photocatalytic property of iron-doped TiO2 nanoparticles[J].Chinese Journal of Applied Chemistry,2005,22 (10):34-38 (in Chinese).
    [11]

    ZHU W D,LIU Q B.Microstructure and properties of broadhand laser cladding WCp/Ni base alloy gradient coating[J].Laser Technology,2002,26(3):183-185(in Chinese).
  • [1] 周芳刘其斌何良华 . 激光原位合成TiC-TiB2/Fe复合涂层及其抗氧化性研究. 激光技术, 2015, 39(4): 462-465. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.04.007
    [2] 何良华周芳杨蕙瑶 . 激光熔覆原位合成TiC-TiB2增强钴基复合涂层的研究. 激光技术, 2013, 37(3): 306-309. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.03.008
    [3] 王铀苏梅戴晓梅陈赤囡 . CeO2对B激光合金化层腐蚀性能的影响. 激光技术, 1994, 18(1): 9-11.
    [4] 田永生陈传忠王德云徐英雷廷权 . 钛表面激光碳合金化与TiC生长分析. 激光技术, 2005, 29(2): 113-115,137.
    [5] 李洪敏左军卫徐健徐一汀彭钦军许祖彦 . 脉冲激光的非相干合成技术研究. 激光技术, 2015, 39(2): 237-241. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.02.020
    [6] 郑必举魏金宇蒋业华张希俊 . 激光熔覆NiCoFeCrTi高熵合金涂层及其耐磨性能研究. 激光技术, 2016, 40(3): 432-435. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.03.028
    [7] 李刚罗崇辉于君娜 . 激光合成Ni85Al15掺杂钨精矿粉合金组织及性能研究. 激光技术, 2012, 36(6): 767-770. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2012.06.014
    [8] 刘铭坤汤海波方艳丽张述泉刘栋王华明 . 钛合金表面激光熔覆TiC/Ti-Ti2 Co涂层耐磨性. 激光技术, 2011, 35(4): 444-447,452. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.04.003
    [9] 童照鹏孙桂芳房晓玉黄学祥 . NiCr-MoS2-M耐磨自润滑涂层的激光制备及表征. 激光技术, 2016, 40(2): 166-170. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.02.004
    [10] 刘思奇郭衍束杨玉玲董丹阳吴林辉 . H13钢表面激光熔覆耐磨涂层正交化工艺研究. 激光技术, 2015, 39(3): 399-404. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.03.026
    [11] 张昌春石岩王洪新 . 激光功率对Co基梯度耐磨涂层性能的影响. 激光技术, 2018, 42(4): 494-499. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.04.012
    [12] 陈月明肖华强林波莫太骞 . 激光熔覆Ti3V2 Nb基轻质高熵合金涂层耐磨性能的研究. 激光技术, 2024, 48(6): 891-899. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2024.06.015
    [13] 杨凯欣孙文磊肖奇陈子豪 . 激光熔覆Fe06+(TiC/Mo)复合涂层硬度及耐磨性能研究. 激光技术, 2023, 47(3): 393-399. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2023.03.017
    [14] 刁望勋汤海波方艳丽刘栋张述泉王华明 . 激光熔覆Cr7C3增强铬镍硅涂层组织与耐磨性. 激光技术, 2011, 35(4): 457-460,467. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.04.006
    [15] 何兴容杨永强王迪孔卫东吴伟辉苏旭彬黄伟红 . 选区激光熔化直接成型个性化牙冠牙桥研究. 激光技术, 2010, 34(1): 1-4. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.01.001
    [16] 孔卫东王淑范王迪卢建斌杨永强 . 选区激光熔化直接成型个性化舌侧托槽的研究. 激光技术, 2012, 36(3): 301-306,311.
    [17] 周朴侯静陈子伦刘泽金 . 光纤激光相干合成与谱合成的比较. 激光技术, 2008, 32(4): 413-416.
    [18] 梁飞龙李凯玥师文庆朱志凯何启浪 . 添加CeO2对激光熔覆Ni基/WC复合涂层的影响. 激光技术, 2024, 48(4): 542-548. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2024.04.012
    [19] 林成虎任靖日贺春林 . 激光原位碳化铬-镍基复合涂层的组织特征. 激光技术, 2014, 38(2): 186-190. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2014.02.009
    [20] 杨宁李立凯晁明举 . 激光熔覆原位生长VC-WxC颗粒增强镍基涂层研究. 激光技术, 2012, 36(5): 627-631. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2012.05.013
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出版历程
  • 收稿日期:  2011-12-14
  • 录用日期:  2011-12-21
  • 刊出日期:  2012-07-25

激光合金化引入亚微米MC型增强相的研究

    通讯作者: 王爱华, ahwang@mail.hust.edu.cn
    作者简介: 韩甜(1987- ),女,硕士研究生,现主要从事激光表面改性技术的研究.
  • 1. 华中科技大学材料成型与模具技术国家重点实验室, 武汉430074
基金项目:  国家九七三重点基础研究发展计划资助项目(2012CB619600)

摘要: 为了研究不同反应方式的原位合成或直接添加所引入的碳化物增强相对碳化物强化铁基复合涂层耐磨性能的影响,采用CO2激光器在T10钢表面激光合金化制备TiC/Fe基复合涂层,对涂层的组织结构、显微硬度和耐磨性能进行了检测和分析。结果表明,合金化层组织致密无缺陷,由γ-CrFe7C0.5相+亚微米MC相(M=Ti,Cr,W)组成,其中奥氏体在磨损过程中由于加工硬化转变成马氏体;直接添加增强相的磨损失重是原位合成反应生成增强相的2倍~3倍;Ti+C化合反应生成的碳化物含量高于TiO2+C还原反应,耐磨性能更优异。该实验结果对制备TiC强化Fe基复合涂层时陶瓷相的最佳引入方式,有一定的指导借鉴作用。

English Abstract

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