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激光熔覆技術是一個複雜的物理、化學冶金過程,激🏃光參數的✍️設置對熔覆層質量的影響較大。除此之外,合金粉末的選📧擇也是重要的因素。激光熔覆合金粉末按照材料成分構成可分為:自熔性合金粉末、複合粉末和陶瓷粉末。其💔中,自熔性合金粉末的在現實中🔞研究與應用.多。
01 鐵基(Fe)自熔性合金粉末
Fe基自熔性合金粉末适用于要求局部耐磨且容易變形的零件📐,基體多為鑄鐵和低碳鋼,其.大優點是🏃♂️材料💯來源廣泛、成本❤️低且抗磨性能好。缺點是熔點高、抗氧化性差,熔覆層易開裂、易産生氣孔等。在鐵基合金粉♊末成分中☁️,通過調整合金元素含量來調🈲整塗層的硬度,并通過添加其它元素改善熔覆層的硬度、開裂敏感性和殘餘奧氏體的含量,從而提🙇🏻高熔覆層的耐磨✊性和韌性。激光熔覆用的鐵基自💃熔性合金粉末分為兩種類型:奧氏體不鏽鋼型和高鉻鑄鐵型。
鐵基合金粉末
02 鎳基(Ni)自熔性合金粉末
Ni基自熔性合金粉末以其良好的潤濕性、耐蝕性、高溫自潤滑作用和适中的價格在激光熔覆材料中研究.多、應用.廣。
鎳基合金粉末
鎳基(Ni)自熔性合金粉末在滑動、沖擊磨損和磨粒磨損嚴重的條件下,單純的自熔性合金粉已不能勝任使📧用要🏃♂️求,此時可在自♊熔性合金粉末中加入各🛀種高熔點的碳化物、氮化物、硼✨化物和氧化物陶瓷顆粒,制成金屬複合☀️塗層。
03 钴基(Co)自熔性合金粉末
钴基(Co)自熔性合金粉末具有優良的耐熱、耐蝕、耐磨、抗沖擊和抗高溫氧化性能,常被應用于石化、電力、冶金♈等工㊙️業領㊙️域的㊙️耐磨🔆耐蝕耐高溫等場合。Co基自熔性合金潤濕性好,其熔點較碳化物低,受熱後Co元素.先處于熔化狀态,而合金凝❤️固時它.先與其它元🐇素形成新的🍉物相,對熔覆層的強化極為有利。目前,钴基合金所用⭕的合金元素主要是鎳、碳、鉻和👌鐵等。其中,鎳元素可以降低钴基合金熔覆層的熱膨脹系🧡數,減小合金的熔化溫度區間,有效防止熔覆層産生裂紋,提高熔覆合金對基體的潤濕性。
钴基合金粉末
複合粉末主要是指碳化物、氮化物、硼化物、氧化物及矽化物等各種高熔點硬質陶瓷材料與金屬混合或複合而形成的粉末體系。複合粉末可以借助激光熔🚩覆技術制備出🐇陶瓷顆粒增強金屬基複合塗層,将金屬的強韌性、良好的工藝性和陶瓷材料優異的耐磨、耐蝕、耐高溫和抗氧化特性有機結合起來,能在一定程度上使碳化物免受氧化和分解,從而獲得具有很高耐磨和硬度的🔞塗層,這是是目前激光熔覆技術領♌域研究發展的熱點👉。其中,碳化物合金粉末和氧化物合金粉末研究和應用.多,主要應用于制備耐磨塗層。複合粉末中的碳化物顆粒可以直接加入激光熔池或者直接與金屬粉末混合成混合粉末,但更有效的是以包覆型粉末(如鎳包碳化⚽物、钴包碳化物)的形式♌加入。
三、陶瓷粉末
陶瓷粉末主要包括矽化物陶瓷粉末和氧化物陶瓷粉末,其中又以氧化物陶瓷粉末(氧化鋁和氧化锆)為主。氧化锆比氧化鋁陶瓷粉末具有更低的熱導性和更好的熱抗震性能,因而也常用于制備熱障塗層。由于陶瓷粉末具有優異的耐磨、耐蝕、耐高✏️溫和抗氧化特性,所以它常被用于制備高溫耐磨🤟耐蝕塗層。目🐪前,生物陶瓷材料是研究的一個📱熱點。
為了解決純陶瓷塗層中的裂紋及與金屬基體的高強💜結合,有學者嘗試使用中間過渡層并在陶瓷層中🐕加入低熔點高🈲膨脹系數的CaO、SiO2、TiO2等來降低内部應力,緩解了裂紋傾向,但現有的研究表明,純陶瓷塗🐉層的裂紋和剝落問題并未得到很好解㊙️決,因此有待于進一步深入研究。
目前對激光熔覆生物陶瓷材料的研究主要集中在Ti基合金、不鏽鋼等金屬表面進行激光熔覆的羟基磷灰石(HAP)、氟磷灰石以及含Ca、Pr等生物陶瓷材料上。羟基磷灰石生物🙇♀️陶瓷具有良好的生物相容性,作為人體牙齒早已受到國内外有關學者的廣泛重視。總體來說激✊光熔覆生物陶瓷材料的研究起步雖然較晚,但發展非常迅速,是一個前景廣闊的🔴研究方向。
除以上幾類激光熔覆粉末材料體系,目前已開發😍研究的熔💯覆🌐材料體系還包括:銅基、钛基、鋁基、鎂基、锆基、鉻基以及金屬間化🌈合物基材料等。這些材料多數是💋利用合金體系的某些特殊性質使其達到耐磨、減摩、耐蝕、導電、抗高溫、抗熱氧化等一種或多🤞種功能。
1、銅基
銅基激光熔覆材料主要包括Cu-Ni-B-Si、Cu-Ni-Fe-Co-Cr-Si-B、Cu-Al2O3、Cu-CuO等銅基合金粉末及複🔞合㊙️粉末材料。利用銅合金體系存在液相分離現象等冶金性質,可以設計出激光熔覆銅基自生複合材料的銅基複合粉✏️末材料。研究表明,其激光熔覆層中存在大量的自生硬質顆粒增強體,具有良🈲好的耐磨性。單際國等利用Cu與Fe具有液相分離和母🐉材與堆焊材料的冶金反應特性,采用激光熔🔅覆制備了Fe3Si彌散分布的銅基合💛金複合熔覆層。研究表明:激光熔覆過程中,由㊙️母材熔化而進入㊙️熔🏃🏻池的Fe元素與熔池中的Cu合金呈液相分離狀态;進入溶池的Fe由🐉于密度小而上浮,上浮過程中與熔池中的Si反應生成Fe3Si,Fe3Si在激光熔覆層中呈彌散狀梯度分布于α-Cu基體中。
銅基合金粉末
2、钛基
钛基熔覆材料主要用于改善基體金屬材料表面的生🚩物相容性、耐磨性或耐蝕性等。研究的钛基激光熔覆粉末材料主要是純Ti粉、Ti6Al4V合金粉末以及Ti-TiO2、Ti-TiC、Ti-WC、Ti-Si等钛基複合粉末。張松等在氩氣氛🍓環境下,在Ti6Al4V合金表面激光熔覆Ti-TiC複合塗層🏃🏻♂️,研究表明複合塗層中原位自生形成了微🧑🏾🤝🧑🏼小的TiC顆粒,複☀️合塗層具有優良的摩擦磨損性能。
鎂基熔覆材料主要用于鎂合金表面的激光熔覆,以提高鎂🌏合金表面的耐磨性能和耐蝕性能。J.DuttaMajumdar等在⭐普通商用鎂合金上熔覆鎂基MEZ粉末(成分:Zn:0.5%,Mn:0.1%,Zr:0.1%,RE:2%,Mg:Bal)。研究表明,熔覆層😄顯微硬度由HV35提高到HV 85~100,并且因為晶粒細化和💛金屬間化合物的重🏃🏻新分布,熔覆層在3.56wt%NaCl溶㊙️液中的抗🛀🏻腐蝕性能比基體鎂合金大大提高。
4、鋁基
SorinIgnat等在WE43和ZE41兩種鎂合金基體上采用3kW的Nd∶YAG激光器側向送粉熔覆鋁粉,得到了結合性能良好的熔覆層。研究發現,塗層硬度值達到HV0.05120~200,硬度提高的主要原因是Al3Mg2和Al12Mg17金屬化🌐合物的🧡存在。ZMei等在鎂基ZK60/SiC基體上激光熔覆鋁⚽基Al-Zn粉末,得到了冶金良好的熔覆層。研究表明,熔覆層腐蝕電位👈比标準試樣電位高300mV,而腐蝕電流則至少低3個數量級。
鋁基合金粉末
在純钛基體上激光熔覆锆基ZrAlNiCu合金粉末,并對塗層進行了研究分析。發現,塗層由具有高比強、高硬度的金屬間化合🌈物與少量的非晶相構成,具有較好的力學性能;在ZrAlNiCu合金粉末中添💘加2wt%B和2.75wt%Si,發現塗層中非晶含量增加,硬度升高,兩種塗層的.高硬度分别達👣到HV909.6和HV1444.8。
锆基合金粉
五、總結:
目前主要應用于材料表面改性(如液壓立柱、軋輥、齒輪😄、燃🔴汽輪機葉片等),産品表面修複(如因磨損而失效的轉🔴子、模具、軸承内💘孔等),修複後的部件強度可達原強度的90%以上,且修複費用不到産品換新成本的1/5,更重要的是縮短了維修時間,有效解決了大型企業重大成套設備轉動部件快速搶修難題。
激光熔覆材料是制約激光熔覆技術發展和應用的主要☔因素。目前在研制激光熔覆材料方面雖取得了一定進展🔅,但與按照設計的熔覆件性能和應💔用要求定量地設計合金成分還存在很長距離,激💘光熔覆材料遠未形成系列化和标準化❓,尚需要加🛀🏻大力度進行深入研究。
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