99er精品-激情福利社-草榴视屏-久久精品AV一区二区三-最近2019好看的中文字幕免费-最近中文字幕高清MV免费-国产亚洲精品久久精品录音-富二代APP推广二维码-懂色AV

您可能還在搜: 無損檢測緊固件檢測軸承檢測浙江綜合實驗機構(gòu)

社會關(guān)注

分享:Ni-Al金屬間化合物防護層的制備工藝設(shè)計

返回列表 來源:國檢檢測 查看手機網(wǎng)址
掃一掃!分享:Ni-Al金屬間化合物防護層的制備工藝設(shè)計掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2025-02-18 12:54:16【

近年來,國內(nèi)外對于材料表面涂層的研究逐漸增多。利用表面改性技術(shù)在金屬表面制備涂層顯著提高了金屬的耐蝕性[1]。Ni-Al合金由于其優(yōu)異的性能,如低密度、高熔點、高耐酸堿腐蝕等[2-5],受到人們的廣泛關(guān)注。Ni-Al金屬間化合物中NiAl具有有序立方B型結(jié)構(gòu),晶粒中Ni原子和Al原子分別占據(jù)亞晶格的頂點,有望成為高溫結(jié)構(gòu)材料的替代材料[6-8]。Ni3Al具有Cu3Au型面心立方有序結(jié)構(gòu),在接近熔點時仍能保持高度長程有序等優(yōu)點[9-10]。由于Ni-Al金屬間化合物性能優(yōu)越,將其作為防高溫氧化涂層極具意義。 

目前,Ni-Al金屬間化合物的加工較為困難,一般不作為整體材料使用,利用表面改性技術(shù)在金屬或合金基體上制備Ni-Al金屬間化合物涂層可以改善材料的表面性能[11-12]。張佼等[13]等利用Ni、Al兩種金屬箔片交替疊層后加熱在兩種金屬界面處形成金屬間化合物層,控制加熱溫度和時間可以得到不同厚度和物相的金屬間化合物。陳旋旋等[14]利用電弧噴涂在基體上噴涂一層Ni-Al-Hf涂層并對其進行高溫氧化試驗,但是電弧噴涂涂層與基體的結(jié)合強度較低。為提高涂層和基體的結(jié)合強度,筆者在激光熔覆的基礎(chǔ)上,通過噴涂、高溫擴散等技術(shù)相結(jié)合的方法在316L不銹鋼表面制備一層Ni-Al系金屬間化合物涂層,并研究了其性能。 

圖1所示,采用不同激光熔覆參數(shù),在316L不銹鋼表面熔覆Ni60合金粉末。通過比較激光熔覆試樣橫截面的宏觀形貌、硬度變化等選擇合適的熔覆參數(shù)制備了激光熔覆Ni60合金涂層試樣(下文簡稱Ni60涂層)。再采用熱噴涂技術(shù)在Ni60涂層表面噴涂Al層,Al層的噴涂參數(shù)如下:噴涂電壓25 V,噴涂電流80 A,送絲電壓18 V。最后將試樣放入熱處理爐中進行不同時間的620 ℃高溫擴散試驗。在高溫擴散的過程中,Ni60合金中Ni元素和Al層中Al元素會發(fā)生擴散反應(yīng)生成Ni-Al金屬間化合物,最后采用掃描電鏡(SEM)、X射線衍射儀(XRD)及能譜儀(EDS)等對試樣進行分析。 

圖  1  試驗流程
Figure  1.  Test process

試驗基材為316L不銹鋼,熔點為1 200~1 300 ℃,密度為7.98 g/cm3,尺寸為100 mm×50 mm×10 mm。激光熔覆所用合金粉末為Ni60合金,粒徑為0.045~0.100 mm。兩種材料的化學(xué)成分見表1。 

表  1  316L不銹鋼以及Ni60合金粉末的化學(xué)成分
Table  1.  Chemical composition of 316L stainless steel and Ni60 alloy powder
材料 質(zhì)量分數(shù)/%
C Si Mn P S Cr Ni Mo Fe
316L 0.036 0.447 1.110 0.011 0.003 16.410 9.960 2.030 余量
Ni60 0.5~1.0 3.5~5.0 - - - 14~19 余量 - <8

激光設(shè)備是通快公司生產(chǎn)的Tru Disk 6002碟片式激光器,額定功率6 000 W,輸出激光波長1 064 nm,聚焦鏡焦距300 mm,光斑直徑4 mm,采用同步送粉方式。316L不銹鋼表面用砂紙逐級打磨(200~400號),以保證表面干凈、平整,隨后用無水乙醇清洗,以保證板塊表面清潔無污漬。在真空干燥箱中對Ni60合金粉末進行80 ℃×2.5 h干燥處理。噴涂設(shè)備為上海法焊噴涂機械有限公司QD8-600電弧噴涂設(shè)備。 

激光熔覆層的稀釋率、力學(xué)性能等是判斷熔覆層質(zhì)量的主要指標,采用激光熔覆層截面宏觀形貌(稀釋率)、顯微硬度判斷最佳熔覆參數(shù)。在課題組前期工作基礎(chǔ)上進行了參數(shù)優(yōu)化,詳見表2。圖2是熔覆層的宏觀形貌,可以看出單道熔覆層表面比較光滑、無明顯裂紋,熔覆效果較好。 

表  2  不同條件下熔覆層的稀釋率
Table  2.  Dilution rate of cladding layer under different conditions
條件 激光功率/kW 掃描速率/(mm·min-1 送粉量/(g·min-1 H/mm h/mm η/%
1 1.0 400 9.4 0.856 0.048 5.1
2 1.5 400 9.4 0.875 0.5 36
3 1.5 350 9.4 0.952 0.5 34.4
4 1.5 300 9.4 1.106 0.635 36.5
5 2.0 400 9.4 0.933 0.981 51.3
圖  2  部分熔覆層的宏觀形貌
Figure  2.  Macro morphology of partially melted layer

圖3是不同參數(shù)下熔覆層截面宏觀形貌。熔覆層稀釋率簡化算法見式(1) 

(1)

式中:η為稀釋率;H為熔覆層余高;h為熔覆層熔深。由表2可見:當激光功率和送粉量一定時,掃描速率越慢稀釋率越大;當掃描速率和送粉量一定時,功率越大,稀釋率越大。稀釋率的大小直接決定了熔覆層的質(zhì)量,過大會增大熔覆層開裂、變形的可能,過小則基體和熔覆層不能在界面處形成良好結(jié)合。 

圖  3  不同條件下熔覆層的截面宏觀形貌
Figure  3.  Macro morphology of the cross-section of the cladding layer under different conditions

圖4可見:不同條件下所得熔覆層最小硬度(平均值)約為450 HV,316L基體的平均硬度約為180 HV,Ni60合金涂層的硬度比316L基體提高約3倍。當激光功率為1.5 kW時,隨著掃描速率的降低,涂層的平均顯微硬度略有提高。當掃描速率為400 mm/min時,隨激光功率的上升,涂層的平均顯微硬度略有下降。綜上,3、4、5號條件下所得熔覆層的硬度比較穩(wěn)定、2、3、4號條件下所得熔覆層的稀釋率較小。最終選擇3號條件下所得熔覆層(3號激光熔覆層)繼續(xù)進行試驗。 

圖  4  硬度取值示意及不同條件下熔覆層的硬度
Figure  4.  Schematic of hardness values (a) and hardness of cladding layers under different conditions (b)

圖5可見:3號激光熔覆層試樣從右到左分別是基體、熔合線、熔合區(qū)以及熔覆層。熔覆層中的組織主要是樹枝晶,其組織特征是由溫度梯度和凝固速率決定的。在熔合界面處,熔池的溫度沿熔覆層的方向逐漸降低。隨著至界面距離的增大,熔池中的溫度梯度變小,熔池向冷卻方向逐漸凝固即為樹枝晶,呈現(xiàn)一定的方向性;而遠離融合區(qū)的區(qū)域散熱為多方向性,生成等軸晶的可能性增大。如圖6所示,當搭接率為50%時,3號激光熔覆層表面較為平整、光亮,沒有裂紋等缺陷。 

圖  5  激光熔覆層的顯微組織(3號)
Figure  5.  Micro structure of laser cladding layer (No.3)
圖  6  3號激光熔覆層的表面宏觀形貌
Figure  6.  Macro morphology of the surface of No.3 laser cladding layer

圖7可見:Ni60涂層表面平整連續(xù),熔覆后的表面成型質(zhì)量較好。在熔覆層表面電弧噴涂約100 μm厚的Al層后,可見純Al層的表面均勻致密,結(jié)合情況良好。為了更好地探究擴散后試樣表面和截面的物相組成、元素分布等情況。將用于表面分析的試樣用飽和NaOH溶液反復(fù)浸泡三次,讓NaOH與覆蓋在試樣表面的鋁以及氧化鋁充分反應(yīng),使Ni-Al金屬間化合物層裸露出來,由圖7(c)可見,Ni-Al金屬間化合物涂層表面呈暗黑色。 

圖  7  幾種涂層的表面形貌
Figure  7.  Surface morphology of several coatings: (a) Ni60 coating; (b) sprayed Al layer; (c) intermetallic compound coating

圖8可見:620 ℃擴散2 h,Ni60涂層和Al涂層之間生成了一層整體不均勻的金屬間化合物,部分均勻區(qū)域厚度約為10 μm。化合物頂部很不平整,呈碎塊狀,彼此間沒有很好連接在一起?;衔镏胁看嬖诖罅苛鸭y,底部比中上層光滑、致密。這是由于元素之間擴散時間較短,Ni、Al等元素沒有時間進一步擴散。隨著擴散時間的延長,金屬間化合物質(zhì)量大幅提升。擴散3 h生成的金屬間化合物的裂紋相比于擴散2h時的少很多,均勻區(qū)域的厚度約為12 μm。化合物之間致密度相比擴散2 h試樣的有較大提升,但是化合物頂部部分區(qū)域也呈碎塊狀,化合物之間沒有很好連接。經(jīng)過5 h擴散生成的金屬間化合物相比擴散2 h、3 h時的更加均勻、平整和致密;化合物厚度約為21 μm。經(jīng)過10 h擴散,金屬間化合物厚度約為20 μm。可以看出,經(jīng)過5 h和10 h擴散所生成的金屬間化合物在厚度和形貌上沒有明顯區(qū)別。綜上所述,在本試驗中,隨著擴散時間的增加,金屬間化合物的厚度和致密性逐漸增加;而當擴散時間超過5 h后,金屬間化合物隨著擴散時間的增加并不會出現(xiàn)明顯變化。 

圖  8  試樣在620 ℃熱處理爐中保溫不同時間的截面SEM形貌
Figure  8.  SEM morphology of the cross-section of the sample at different insulation times in a 620 ℃ heat treatment furnace

圖9可見:經(jīng)過5 h擴散后,試樣表面形成塊狀Ni-Al金屬間化合物,塊與塊之間有縫隙和凹坑。此外,試樣表面呈現(xiàn)兩種不同亮度區(qū)域,能譜分析結(jié)果表明,點1處wNiwAl≈3∶1,可以推測此處為Ni3Al相;點2處wNiwAl≈2∶1,推測此處存在多種Ni-Al系金屬間化合物。XRD分析結(jié)果進一步確定試樣表面存在的金屬間化合物是Ni3Al和NiAl。除此之外,試樣表面還存在(FeCr)、FeCr2O4等相。 

圖  9  經(jīng)過5 h擴散后,試樣表面微觀形貌及能譜分析結(jié)果
Figure  9.  After 5 hours of diffusion, the microstructure (a) and energy spectrum analysis results (b), (c) on the surface of sample

圖10可見:試樣在620 ℃擴散5 h后,金屬間化合物表層不平整,這是因為涂層中的Ni和Al元素在擴散時,無法與界面處元素的擴散保持一致。根據(jù)化合物截面面掃描結(jié)果,化合物中主要有Al、Ni、Fe、Cr元素;擴散時O元素主要分布在Al層表面,并未擴散進入化合物涂層內(nèi)部。結(jié)合圖8中涂層在保溫5 h之后厚度增加效果不明顯,推測其原因是Al層中的Al元素被氧化生成穩(wěn)定的Al2O3,Al元素無法進一步擴散。金屬間化合物經(jīng)過900 ℃高溫氧化試驗,可以觀察到原先的金屬間化合物轉(zhuǎn)變成為第一層主要由尖晶石(FeCr2O4)等金屬氧化物組成,第二層由Al2O3組成的雙層金屬氧化物涂層。尖晶石和Al2O3等金屬氧化物本身性質(zhì)穩(wěn)定、熔點高,可以很好地抗氧化,保護基體。 

圖  10  試樣的橫截面微觀形貌、XRD圖譜及面掃描結(jié)果
Figure  10.  The cross-sectional microstructure, XRD pattern, and surface scan results of samples: (a) 620 ℃ diffusion for 5 hours; (b) high temperature oxidation at 900 ℃ for 40 h

(1)316L表面激光熔覆Ni60合金粉末,不同熔覆參數(shù)下所得合金涂層平均最小顯微硬度為450 HV,316L表面平均顯微硬度約為180 HV。涂層顯微硬度比316L提高了將近3倍; 

(2)Ni60合金涂層和Al層在620 ℃環(huán)境中擴散能夠在界面處生成NiAl、Ni3Al等金屬間化合物,當擴散時間為2 h和3 h時,Ni-Al金屬間化合物層裂紋較多、不致密;當擴散時間為5 h和10 h時,Ni-Al金屬間化合物層裂紋較少,比較致密; 

(3)Ni60合金涂層和Al層擴散時間超過5 h之后,界面生成的金屬間化合物厚度沒有明顯增加; 

(4)金屬間化合物層經(jīng)過900 ℃/40 h高溫氧化試驗后,涂層轉(zhuǎn)變?yōu)榧饩?Al2O3雙層結(jié)構(gòu),可以提高抗氧化性能。



文章來源——材料與測試網(wǎng)

推薦閱讀

    【本文標簽】:金屬檢測 金屬檢測機構(gòu) 金屬涂層 耐蝕性 合金檢測 高溫合金 高溫檢測
    【責任編輯】:國檢檢測版權(quán)所有:轉(zhuǎn)載請注明出處

    最新資訊文章

    關(guān)閉
    啪啪啪免费网站亚洲精品| ...精品久久99| 国产精品久久久精品无码久秀色| 欧美精品精品一区二区三区蜜臀| 69国产精品免费视频| 国产欧美一区二区三区四区精品| 久久精品国产精品亚洲精品| -99精品一区二区| 大香交精品| 日本精品少妇一二区| 日韩精品国产精品欧美在线观看| 麻豆精品理论| 亚洲精品国产懂色在线观看| XXXX在线,久久精品| 私密精品黄片| 麻豆国产精品一区二区视频| 亚洲精品电影麻豆AV| 中曰韩有无码精品aⅴ| 久久久精品少妇Aa| 国产欧美日韩在线观看精品| 97精品在线视频一区| 欧洲亚洲1精品视频| 欧美精品第六页| 超碰精品亚洲手机在线| 99久久久无码国产精品试看蜜臀网| 久久亚洲国产私人精品| 精品九区一区二区三区| 日韩精品一卡2卡3卡4卡新区乱码| 精品自无码| 欧美精品一区二区久久久久 艹| 九一精品无码一区二区| 国产精品一区两区| 欧美精品1区3区| 日本精品久久久久中文人妻张柏芝| 老湿机精品视频在线观看视频| 亚洲精品无毛久久久| 国产精品毛片久久久久久久。| 欧美图片 国产精品| 久久一二三区在线精品| 99久久久久综合精品久久中文字幕| 91丨白丝丨精品|一区| 国产精品视频巨屌免费| 欧美精品一二三日韩久久蜜桃| 精品少妇二区| 就是色欧美精品| 国产精品91麻豆视频| 欧美精品 五区六区| 日本人妻午夜精品| 少妇精品人妻一区二区三区| 久久99久久88精品国产| 亚洲欧美激情精品| 精品偷拍资源| 日本久久精品日本| 亚洲午夜精品理论片在线播放| 精品久久无码AV波多| 国产91精品 高清一二三区| 精品人妻精品一区二区三区| 99国产精品1区| 中文字幕精品无码亚红治院| 日韩精品久久久久久久18白浆| 久久精品国产亚洲av蜜臀| 国产精品久久99亚洲| 日韩精品艹比| 91麻豆精品国产亚洲| 亚州精品偷拍| 国产精品补漏在线| 视频 国产 精品 熟女| 精品少好久久| 欧美婷婷精品午夜| 国产一区二区三区精品床戏| 国产精品无码视| 精品视频,亚洲国产| 精品无码一区二区三区在线朝桐光| 欧美精品黄视频| 久久在线全是精品| 久久久久有精品国产麻豆91| 精品精品偷拍| 欧美,日韩精品| 色婷婷精品视频在线观看一区| 精品无码一区二区三区爱与一| 精品人妻久久久久久无码中字| 久久综合亚洲精品| 97国产精品福利在线| 亚洲国产精品和黑人| 亚洲精品国产一区二久久久av色情| 国产精品亚洲综合图片| 国产精品久久久久久久三级片明星| 天天人人夜夜综合精品| 欧美精品二区区| 日本囯产精品1008| 日韩精品中文字幕久久久人妻一区| 日韩三级精品电影| 日本午夜人人精品| 精品人妻视频在线中文字幕 | 人人妻精品视频| 国产精品很黄很色很爽的网站| 精品久久成人一区二区| 亚洲天堂精品精品精品| 亚洲AV无码国产精品色午乐播| 欧,日,韩精品自拍一区。| 久久婷婷亚洲精品| 五月天色婷久久精品| 这里只有精品二区在线| 99精品丰满人妻无码pp| 老熟女精品偷拍| 国语自产偷成人精品视频在线观看| 久久精品国产亚洲AV嫖农村妇女| 国.产国产久热这里只有精品| 久久精品欧美一区二区三区天天干夜夜骑 | 久久少妇精品一区| 精品麻豆传媒| 欧美日韩精品成人精品| 久久久精品负费视频| 一区二区欧美亚中文精品| 日韩精品黄色小电影| 久久这里有精品欧美| 强奸内射少妇国产精品| 国产精品欧美国产| 亚洲乱码日产精品中文字幕影音| 欧美精品国产综合激情原创一区| 欧美精品乱码1区2区3区| 一区二区三区 精品 久久| 99精品人人人人老司机| 国产一级精品一区| 亚洲九九精品麻豆| 精品久久久久久久我不卡| 国产精品香蕉2区8区9区10| 久久精品人人干人人爽 | 台湾佬国产精品手机在线| 国产亚洲欧美精品在线一线| 久久精品国产亚洲AV天美电话| 国产精品欧美在线嫖客日记| 精品人妻少妇水多奶白粉嫩凹凸网| 国产精品传媒麻豆| 精品乱子一区二区三区在线观看| 黑人久久精品| 99精品久久久久久婷婷| 日韩精品吃b视频| 国产A V麻豆精品| 天天综合久久精品一二三区| 亚洲 欧美 日韩精品| 熊猫伊人精品一区| 国产精品黄色一级网站| 日韩精品日韩123区| 精品一区二区三区一区二区 | 亚洲精品 无码一区二区三区 | 亚洲精品网站在线小黄书无删减| 99精品卡一卡三卡4卡乱码| 中国欧美精品在线| 99精品吃药久久久久久久久| 91国产精品一起草| 中文探花精品| 久久精品亚洲欧美| 亚洲精品 无码| 99精品美国久久精品中文字幕| 精品乱马一区| 麻豆精品国产1区2区| 日产精品久久久久久久久久久性色| 亚洲精品麻豆影院| 精品啪啪啪一区二区| 欧美精品2| 国产精品久久久久中文精品| 久久久久夜夜夜国产精品| 69精品一区二区三区在线| 老司机一二三区日韩在线精品 | 欧美精品一区二区性图| 久久亚洲综合精品中文字幕| 中文字幕日韩精品99一区| 精品 区一区二| 日本无码精品一区二区三区软件| 日本精品久久中文字幕 别名| 蜜桃久久99精品久久久酒店| 国产日韩欧美精品第一页| 国产人妻与子伦精品无码| 亚洲精品日韩伦理| 国产精品伦理服务| 精品不卡乱码一区二区| 国产精品久草福利一区二区| 《精品久久天干天天蜜亚洲精品国产》 | 2023无码人妻精品国产| 日本精品自拍不卡| 亚洲女同精品久久| 老司机精品在线手机观看| 99精品国产热久久91麻豆日韩| 99国产精品在线| 亚洲爱精品| 国产3p精品乱伦| 美日韩欧美精品三区| 久久精品免费视频网| 亚洲一区二区三区精品久久AV| 麻豆网站精品一区二区| <