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激光熔覆WC增强Ni基复合涂层组织和硬度的研究
目录
一、内容概览................................................2
1.研究背景和意义........................................3
1.1激光熔覆技术的发展与应用...........................4
1.2WC增强Ni基复合涂层的重要性.........................5
1.3研究目的与意义.....................................6
2.相关研究现状..........................................7
2.1国内外研究现状.....................................8
2.2研究存在的问题与挑战...............................9
二、实验材料及方法.........................................10
1.实验材料.............................................12
1.1基材的选择与处理..................................12
1.2增强相WC的选择....................................13
1.3Ni基合金粉末的选择................................14
2.实验方法.............................................15
2.1激光熔覆工艺参数的选择............................16
2.2涂层的制备过程....................................18
2.3组织与硬度测试方法................................19
三、激光熔覆WC增强Ni基复合涂层的组织特征...................20
1.涂层微观组织结构.....................................21
1.1涂层与基材的结合情况..............................22
1.2涂层的显微组织形貌................................23
1.3晶粒生长及分布特征................................24
2.涂层中的物相分析.....................................25
2.1XRD物相分析.......................................26
2.2SEM能谱分析.......................................27
四、激光熔覆WC增强Ni基复合涂层的硬度研究...................28
1.硬度测试结果.........................................29
1.1涂层硬度值的变化趋势..............................30
1.2不同工艺参数对涂层硬度的影响......................31
1.3与其他研究的对比与分析............................32
2.硬度与微观组织的关系.................................33
2.1硬度与晶粒大小的关系..............................35
2.2硬度与物相组成的关系..............................36
五、工艺参数对WC增强Ni基复合涂层的影响及优化建议...........37
一、内容概览
本研究旨在深入探讨激光熔覆工艺制备的陶瓷增强金属基体复合涂层的技术路线,特别是选择二硫化钨(WC)作为增强粒子,镍基合金作为基体材料的WC增强Ni基复合涂层。通过实验、组织分析和力学性能测试,研究了熔覆过程中涂层的微观组织和综合性能。
Ni基合金因其优异的机械性能、耐高温和耐腐蚀等特性,广泛应用于航空航天、机械制造等领域。单相Ni基合金的耐磨性和耐磨损性能并不理想,限制了其在某些极端环境下的应用。
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