关于超声波振动辅助激光覆盖的晶体和无形变化的研究 基于Fe的无形涂层
Haolun Song1, Chunhuan Guo1, Yangyang Wu2
1Key Laboratory of Superlight Materials and Surface Technology, Ministry of Education, College of Material Science and Chemical Engineering, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China.
Ultrasonics
|September 21, 2024
概括
超声波振动 (UV) 通过减少晶体大小和增加无形含量来改进无形涂层. 这种微观结构的改进提高了Fe基涂料的整体耐腐蚀性.
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?
- 腐蚀科学 腐蚀科学
背景情况:
- 无形涂层提供了优良的性能,但可能会遭受微观结构缺陷.
- 激光覆盖是制造无形涂料的常见技术.
- 控制微观结构是提高涂层性能的关键.
研究的目的:
- 研究超声波振动 (UV) 对基于Fe的无形涂层微观结构演变的影响.
- 了解紫外线影响涂层微观结构和性能的机制.
- 为了评估紫外线对这些无形涂料耐腐蚀性的影响.
主要方法:
- 使用激光覆盖技术制造基于Fe的无形涂层,具有和没有超声波振动 (UV).
- 详细的微观结构分析,使用测量晶体大小和无形含量的技术.
- 耐腐蚀测试,以评估涂料的性能.
主要成果:
- 紫外线在接口上显著提炼柱状晶体,将它们的平均长度减少了57.52%.
- 紫外线引起的声流效应加快了化池的流量 (高达0.134 m/s).
- 紫外线通过促进元素均分布和抑制分离,使无形含量从68.5%增加到75.3%.
结论:
- 超声波振动有效地改进了基于Fe的无形涂层的微观结构.
- 声流和空洞化的联合效应增强了无形内容.
- 改进的微观结构和更高的无形含量有助于UV处理涂料的优越耐腐蚀性.


