微观结构的演变,硬度和耐磨性WC-Co-Ni复合涂料的微观结构的演变,硬度和耐磨性由激光覆盖制造
Gibeom Kim1, Yong-Chan Kim2, Jae-Eock Cho1
1Graduate Institute of Ferrous & Eco Materials Technology, Pohang University of Science & Technology (POSTECH), 77 Cheongam-Ro, Nam-Gu, Pohang-si 37673, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea.
Materials (Basel, Switzerland)
|May 11, 2024
概括
优化激光覆盖参数和粉末特性是提高连续卷WC-Co复合涂料硬度和耐磨性的关键. 尽量减少基质稀释对于优越的机械性能至关重要.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 表面工程是什么?表面工程是什么?
- 机械工程 机械工程
背景情况:
- 连续卷需要防护涂层,以抵御恶劣的操作环境.
- 激光覆盖为应用耐磨复合材料涂层提供了一个有前途的技术.
- 了解材料与工艺的相互作用对于优化涂层性能至关重要.
研究的目的:
- 为了研究激光覆盖过程参数对WC-Co复合涂料的影响.
- 为了评估不同的粉末材料 (WC-Co,WC-Ni,Ni-Cr) 用于覆盖应用.
- 为了将微观结构,机械性能和涂料的耐磨性联系起来.
主要方法:
- 激光覆盖使用不同的激光功率,覆盖速度和粉末料率进行.
- 分析包括相位识别,微结构检查和微硬度测试.
- 对不同粉末的机械性能和耐磨性进行了比较分析.
主要成果:
- 尽量减少基板稀释,防止Fe-Co合金的形成,提高了WC-Co涂层的硬度.
- 涂层性能受到工艺参数和粉末特性 (WC颗粒大小,粘合剂材料) 的影响.
- WC粒子分解和分布显著影响硬度和磨损机制.
结论:
- 激光覆盖过程参数和粉末选择对于实现所需的涂层性能至关重要.
- 控制稀释和合金相形成对于最大限度地提高硬度至关重要.
- 在激光覆盖条件下进一步研究WC粒子的行为可以优化耐磨性.


