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1、傳統(tǒng)鋼鐵類(lèi)零件常因表面磨損失效造成巨大經(jīng)濟(jì)損失,在易磨損零件表面制備高硬度、高耐磨性的熔覆層是延長(zhǎng)使用壽命、修復(fù)失效部件的重要途徑。本文采用激光熔覆結(jié)合原位合成技術(shù),以同軸送粉的方式,在Q235鋼表面制備TiC陶瓷顆粒增強(qiáng)FeAl基耐磨熔覆層。通過(guò)DSC及XRD測(cè)試技術(shù),對(duì)Fe-Al-Ti-C體系的熱力學(xué)、動(dòng)力學(xué)進(jìn)行了分析,研究體系反應(yīng)熱力學(xué),建立激光熔覆制備原位自生TiC/FeAl基耐磨涂層的動(dòng)力學(xué)模型。利用光學(xué)顯微鏡、掃描電鏡、能譜
2、分析、維氏硬度計(jì)及磨損試驗(yàn)機(jī)等設(shè)備,研究在不同熔覆粉末成分以及不同工藝參數(shù)下熔覆層的宏觀形貌、微觀結(jié)構(gòu)、相組成、硬度和耐磨性能,分析復(fù)合材料增強(qiáng)機(jī)制和磨損機(jī)制,獲得了最佳工藝參數(shù)。
由熱力學(xué)分析可知,F(xiàn)e-Al-Ti-C體系中TiC的生成吉布斯自由能最低,但低溫階段以鐵鋁金屬間化合物通過(guò)擴(kuò)散反應(yīng)形成為主;高溫階段以原位自生TiC的析出為主,通過(guò)控制溫度等參數(shù)可以消除Al3 Ti以及Al4C3。熔覆材料Fe-Al-Ti-C體系中
3、,鐵鋁金屬間化合物原位反應(yīng)動(dòng)力學(xué)機(jī)制為:擴(kuò)散、反應(yīng)、冷卻;原位合成TiC的動(dòng)力學(xué)機(jī)制為:熔化、擴(kuò)散、反應(yīng)、冷卻。該體系的主體反應(yīng)主要包括Al熔點(diǎn)以下Al與Fe通過(guò)擴(kuò)散生成鐵鋁金屬間化合物;Al熔融轉(zhuǎn)變?yōu)橐合嗪?,生成Al3Ti中間產(chǎn)物;高溫階段,Al3Ti分解以及富Ti層內(nèi)C、Ti界面接觸處發(fā)生反應(yīng),大量生成TiC?;诶碚摲治龊蛣?dòng)力學(xué)方程計(jì)算,建立Fe-Al-Ti-C體系激光熔覆制備原位合成TiC/FeAl基復(fù)合涂層的動(dòng)力學(xué)模型。由動(dòng)力
4、學(xué)模型方程可知,富鈦層厚度降低、碳顆粒粒徑減小、鋁含量降低以及體系溫度升高都會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)速度加快,反應(yīng)程度提高。
采用氬氣保護(hù),F(xiàn)e、Al、Ti、C粉末含量分別為42wt%、28wt%、24wt%、6wt%,激光功率2.2kW,光斑直徑6mm,掃描速度5mm/s,熔覆后可以得到外觀平整、與基體具有良好冶金結(jié)合的熔覆層。熔覆層由彌散分布的黑色球狀、塊狀的陶瓷TiC和灰白色棒狀及塊狀FeAl相構(gòu)成;熔合線(xiàn)附近粗大柱狀晶為母材熔化后向
5、熔覆層擇優(yōu)生長(zhǎng)的α-Fe相,從熔覆層表面到基體TiC的含量逐漸減少,顆粒粒徑逐漸增大,柱狀晶區(qū)域幾乎沒(méi)有TiC存在。
隨著Al含量、激光功率和激光掃描速度的增大,熔覆層的磨損率都呈先降低后升高的趨勢(shì),即熔覆層的耐磨性具有最佳值。熔覆粉末Al粉42wt%,Ti粉24wt%、C粉6wt%(其余為Fe粉)時(shí),激光掃描速度為5mm/s,激光功率2.2kW時(shí),熔覆層的硬度值最高,達(dá)到HV2028,從熔覆層頂端到熔合線(xiàn),顯微硬度呈由高到低
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