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纳米TiB_(2)对CoCrFeNiSi高熵合金涂层耐磨与耐蚀性能的影响 被引量:1
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作者 张泽疆 李新梅 +2 位作者 朱春金 李航 杨定力 《材料导报》 北大核心 2025年第3期187-195,共9页
本工作在40Cr表面激光熔覆CoCrFeNiSi-xTiB_(2)(x=2.5%,5.0%,7.5%,10.0%,质量分数)高熵合金(High-entropy alloy,HEA)复合涂层,对涂层的物相、显微组织、硬度、摩擦磨损和电化学腐蚀性能进行分析,探讨纳米TiB_(2)陶瓷颗粒对HEA涂层的影... 本工作在40Cr表面激光熔覆CoCrFeNiSi-xTiB_(2)(x=2.5%,5.0%,7.5%,10.0%,质量分数)高熵合金(High-entropy alloy,HEA)复合涂层,对涂层的物相、显微组织、硬度、摩擦磨损和电化学腐蚀性能进行分析,探讨纳米TiB_(2)陶瓷颗粒对HEA涂层的影响。结果表明,x=2.5%,5.0%,7.5%时涂层物相由双相FCC和BCC组成;x=10.0%时在两相的基础上生成硼化物CrB,涂层显微组织由等轴晶转变为典型的柱状树枝晶。涂层的显微硬度随纳米TiB_(2)颗粒的增多而提高,x=10.0%时涂层平均硬度达到最高,为HV547.11,约为基体的2.72倍,其硬度提升的主要原因是固溶强化和弥散强化。随TiB_(2)含量的增加,复合涂层的磨损量明显减少,x=10.0%时磨损失重量仅为0.13 mg。总体来看,TiB_(2)含量的增加使复合涂层的主要磨损机制从严重磨粒磨损、氧化磨损转变成轻微磨粒磨损、氧化磨损,耐磨性能明显提高。在3.5%NaCl溶液中,x=7.5%时复合涂层的耐蚀性能最佳。 展开更多
关键词 合金(hea) 激光熔覆 纳米陶瓷 耐磨性 耐腐蚀性
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激光熔覆CoCrFeMnNiMo_(x)高熵合金的组织和耐蚀性研究 被引量:2
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作者 鲁铭洋 张欣 +2 位作者 蒋淑英 冯涛 王彦芳 《精密成形工程》 北大核心 2022年第12期50-57,共8页
目的为了增强钢制结构表面的耐蚀性,研究Mo含量对CoCrFeMnNiMo_(x)高熵合金组织与耐蚀性的影响。方法采用激光熔覆的方式在N80钢上制备CoCrFeMnNiMox(x=0.1、0.2、0.3、0.4、0.5)高熵合金熔覆层,研究Mo含量变化对高熵合金组织、物相与... 目的为了增强钢制结构表面的耐蚀性,研究Mo含量对CoCrFeMnNiMo_(x)高熵合金组织与耐蚀性的影响。方法采用激光熔覆的方式在N80钢上制备CoCrFeMnNiMox(x=0.1、0.2、0.3、0.4、0.5)高熵合金熔覆层,研究Mo含量变化对高熵合金组织、物相与耐蚀性的影响。结果CoCrFeMnNiMox熔覆试样均由单一的FCC固溶体相组成,随着Mo含量的增加,晶格畸变增大;当Mo的摩尔比超过0.3后,晶粒有长大倾向;Mo的摩尔比为0.5时,表面择优生长晶面由(111)密排晶面转变为(200)非密排晶面。熔覆试样在氯化钠溶液和稀硫酸溶液中的耐蚀性相较N80钢提升明显,其中,CoCrMnFeNiMo_(0.3)的耐蚀性最好,在质量分数为3.5%的氯化钠溶液中其自腐蚀电流密度是N80钢的5%,自腐蚀电位比N80钢提高了1倍;在0.5 mol/L硫酸溶液中,其自腐蚀电流密度是N80钢的31%,钝化区电流密度比N80钢降低了1个数量级。结论在该高熵合金体系中,随着Mo含量的增加,晶格畸变增大。CoCrMnFeNiMo_(x)高熵合金熔覆层可以有效地阻止基体腐蚀的发生。Mo元素在溶液中能够形成MoO_(3)附着在金属表面,从而形成稳定致密的保护层,减少点蚀的发生。CoCrMnFeNiMo_(0.3)熔覆层的耐蚀性最好。 展开更多
关键词 合金(hea)涂层 激光熔覆 微观组织 耐蚀性能
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