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搜索结果: 1-6 共查到复合材料 激光熔覆相关记录6条 . 查询时间(0.135 秒)
通过对Co基WC-TiC-TaC多元复合硬质合金覆层中颗粒相的行为特征的研究表明, 从激光熔覆层底部到顶部TiC颗粒呈梯度递增分布, 并伴有一定的聚集长大现象;而WC, TaC出现碎化(熔化烧损)现象, 且熔化烧损程度大于TiC. 熔覆层中明显出现以TiC为黑色芯部, 以(W, Ti, Ta)C复式碳化物为外围的包覆结构.
文章摘要: 以Ti,Cr3C2混合粉末作为预置合金涂层,采用YAG固体激光器进行激光熔覆处理,在Ti6A14V合金表面制备出原位自生TiC颗粒增强钛基复合材料涂层.实验结果表明,采用合适的合金粉末成分和激光辐照能量密度,可以获得增强相TiC弥散分布的钛基复合材料熔覆层,熔覆层结晶致密,且与复合材料基体润湿性良好,熔覆层中复合材料的基体组织随预置合金粉末成分的改变而变化.摩擦磨损...
文章摘要: 在Ti6Al4V表面通过激光熔覆工艺原位合成TiC/Ti金属基复合材料涂层,其基体组织结构随表层预置合金粉末成分的变化而改变.采用单摆划痕装置测试原位合成TiC/Ti复合材料涂层的冲击磨粒磨损性能.结果表明,与基材Ti6A14V相比复合材料激光熔覆层的抗冲击磨粒磨损性能提高了2倍,且随表层预置粉末中Cr3C2含量的增加,反应生成的TiC含量增加,涂层抗冲击磨料磨损性...
研究了激光功率、扫描速度对原位合成TiCp/Al表层复合材料与基底的界面结合和熔覆层组织均匀性的影响。通过调整工艺参数,获得了有良好冶金结合的界面和TiC颗粒分布均匀的熔覆组织。结果表明:在激光功率一定时,过低的扫描速度将使激光束前端一定距离内的基底材料在表面熔化前被加热时间太长,以致表面氧化;而过高的扫描速度会使靠近界面处的粉料中合成反应不能充分完成而残留一些粉末;这两种情况都影响了熔覆层和基底...
利用激光熔覆技术,在ZL104合金表面原位合成了TiCp/Al复合材料层。实验结果表明,经20 h混制的AlTiC粉末,在激光熔覆过程中可以充分反应合成TiCp;在所形成的TiCp/Al复合材料层中,TiC颗粒尺寸细小,约800nm;经激光熔覆后的TiCp/Al复合材料层中TiC分布均匀,仅表层有约20μm的TiC颗粒富集区和邻近基底部分有20 μm的稀释区。
用连续波CO2激光在45#钢表面熔覆TiC+Ni-Cr-B-Si-C复合涂层。 微观组织分析表明: 在熔覆过程中, TiC颗粒表面发生部分溶解, 当凝固时, 重新外延生长出TiCr, 并固溶基体元素; 与纯合金涂层相比, 复合涂层中TiC颗粒的加入导致基体组织为条状CrB相间分布在Ni固溶体构成的羽毛状簇团组织, 并伴有少量的Ni枝晶间Ni+M23C6共晶。

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