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激光熔覆Ni35+11%wc熔覆层的组织及耐腐蚀研究
被引量:
4
1
作者
井振宇
李新梅
《激光与红外》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期538-542,共5页
镍基合金熔覆层的耐腐蚀、耐磨性、硬度,是45钢零件表面技术改性的理想熔覆层。为节约45钢的成本,增加45钢零件使用寿命,研究了激光熔覆Ni35+11%wc熔覆层的组织及耐腐蚀性。采用Xrd、维氏硬度计,磨损实验,电化学腐蚀方式研究熔覆层的组...
镍基合金熔覆层的耐腐蚀、耐磨性、硬度,是45钢零件表面技术改性的理想熔覆层。为节约45钢的成本,增加45钢零件使用寿命,研究了激光熔覆Ni35+11%wc熔覆层的组织及耐腐蚀性。采用Xrd、维氏硬度计,磨损实验,电化学腐蚀方式研究熔覆层的组织和性能。结果表明:熔覆层的主相为Fe2Ni7Si20、NiSi,与基体冶金结合良好。熔覆层的硬度值均在730 HV左右,自腐蚀电位是-0.833 V,自腐蚀电流密度是0.981 A/m^2,熔覆层tafel曲线正向偏移耐腐蚀性有所提高,熔覆层的磨擦系数低于基体。
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关键词
激光熔覆
Ni35+11%wc熔覆层
耐腐蚀性
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职称材料
激光功率对WC增强Ni35合金激光熔覆层组织与性能的影响
被引量:
4
2
作者
刘伟斌
李新梅
井振宇
《机械工程材料》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第10期27-33,共7页
采用不同激光功率(1.1,1.3,1.5kW)在45钢表面激光熔覆制备WC增强Ni35合金熔覆层,利用光学显微镜、扫描电子显微镜、X射线衍射仪、显微维氏硬度计、摩擦磨损试验机、电化学工作站等研究了激光功率对熔覆层组织与性能的影响。结果表明:随...
采用不同激光功率(1.1,1.3,1.5kW)在45钢表面激光熔覆制备WC增强Ni35合金熔覆层,利用光学显微镜、扫描电子显微镜、X射线衍射仪、显微维氏硬度计、摩擦磨损试验机、电化学工作站等研究了激光功率对熔覆层组织与性能的影响。结果表明:随着激光功率增大,熔覆层表面宏观裂纹减少,熔覆层稀释率增大;随着激光功率增大,熔覆层的显微硬度升高,磨损量和摩擦因数减小,不同激光功率熔覆层的耐磨性均优于基体;当激光功率为1.5kW时,相比于基体,熔覆层的表面平均硬度提高了约270%,磨损量和摩擦因数分别降低了95.2%和54.93%;随着激光功率的增大,熔覆层的自腐蚀电位先减小后增加,自腐蚀电流密度先增大后降低,当激光功率为1.5kW时,熔覆层的自腐蚀电流密度最小,耐腐蚀性相对较好。
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关键词
激光熔覆
WC/Ni35合金熔覆层
激光功率
显微组织
耐腐蚀性能
耐磨损性能
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职称材料
题名
激光熔覆Ni35+11%wc熔覆层的组织及耐腐蚀研究
被引量:
4
1
作者
井振宇
李新梅
机构
新疆大学机械工程学院
出处
《激光与红外》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期538-542,共5页
基金
国家自然科学基金项目(No.51865055,No.51561029)资助。
文摘
镍基合金熔覆层的耐腐蚀、耐磨性、硬度,是45钢零件表面技术改性的理想熔覆层。为节约45钢的成本,增加45钢零件使用寿命,研究了激光熔覆Ni35+11%wc熔覆层的组织及耐腐蚀性。采用Xrd、维氏硬度计,磨损实验,电化学腐蚀方式研究熔覆层的组织和性能。结果表明:熔覆层的主相为Fe2Ni7Si20、NiSi,与基体冶金结合良好。熔覆层的硬度值均在730 HV左右,自腐蚀电位是-0.833 V,自腐蚀电流密度是0.981 A/m^2,熔覆层tafel曲线正向偏移耐腐蚀性有所提高,熔覆层的磨擦系数低于基体。
关键词
激光熔覆
Ni35+11%wc熔覆层
耐腐蚀性
Keywords
laser cladding
Ni35+11%wc cladding
corrosion resistance
分类号
TG174.4 [金属学及工艺—金属表面处理]
TN249 [电子电信—物理电子学]
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职称材料
题名
激光功率对WC增强Ni35合金激光熔覆层组织与性能的影响
被引量:
4
2
作者
刘伟斌
李新梅
井振宇
机构
新疆大学机械工程学院
出处
《机械工程材料》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第10期27-33,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(51865055,52161017)
新疆维吾尔自治区天山英才计划项目(201720025)。
文摘
采用不同激光功率(1.1,1.3,1.5kW)在45钢表面激光熔覆制备WC增强Ni35合金熔覆层,利用光学显微镜、扫描电子显微镜、X射线衍射仪、显微维氏硬度计、摩擦磨损试验机、电化学工作站等研究了激光功率对熔覆层组织与性能的影响。结果表明:随着激光功率增大,熔覆层表面宏观裂纹减少,熔覆层稀释率增大;随着激光功率增大,熔覆层的显微硬度升高,磨损量和摩擦因数减小,不同激光功率熔覆层的耐磨性均优于基体;当激光功率为1.5kW时,相比于基体,熔覆层的表面平均硬度提高了约270%,磨损量和摩擦因数分别降低了95.2%和54.93%;随着激光功率的增大,熔覆层的自腐蚀电位先减小后增加,自腐蚀电流密度先增大后降低,当激光功率为1.5kW时,熔覆层的自腐蚀电流密度最小,耐腐蚀性相对较好。
关键词
激光熔覆
WC/Ni35合金熔覆层
激光功率
显微组织
耐腐蚀性能
耐磨损性能
Keywords
laser cladding
WC/Ni35 alloy cladding layer
laser power
microstructure
corrosion resistance
wear resistance
分类号
TG174.4 [金属学及工艺—金属表面处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
激光熔覆Ni35+11%wc熔覆层的组织及耐腐蚀研究
井振宇
李新梅
《激光与红外》
CAS
CSCD
北大核心
2020
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
激光功率对WC增强Ni35合金激光熔覆层组织与性能的影响
刘伟斌
李新梅
井振宇
《机械工程材料》
CAS
CSCD
北大核心
2022
4
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职称材料
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