一种高强塑积激光熔覆层及其制备方法

    公开(公告)号:CN106756987A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611026235.3

    申请日:2016-11-22

    IPC分类号: C23C24/10

    摘要: 本发明涉及一种高强塑积激光熔覆层及其制备方法,本发明得到的激光熔覆层包括基体、热影响区、过渡区和熔覆区,过渡区在热影响区和熔覆区间形成,其中过渡区的金相组织为板条马氏体和奥氏体构成的双相组织,熔覆区呈细小的等轴晶组织,熔覆层具有优异的强度和塑韧性,强塑积水平高,具有优异的强度和韧性匹配,承载能力强;且本发明进一步提供了激光熔覆层的制备方法。本发明提出的激光熔覆层及制备方法,显著提高了熔覆界面的结合强度,有效消除了界面冶金缺陷、成分偏析、组织不均匀及力学性能的各向异性,降低了熔覆层因局部损伤造成失效的概率,且使得熔覆界面热量分布更加均匀。

    一种高强塑积激光熔覆层及其制备方法

    公开(公告)号:CN106756987B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201611026235.3

    申请日:2016-11-22

    IPC分类号: C23C24/10

    摘要: 本发明涉及一种高强塑积激光熔覆层及其制备方法,本发明得到的激光熔覆层包括基体、热影响区、过渡区和熔覆区,过渡区在热影响区和熔覆区间形成,其中过渡区的金相组织为板条马氏体和奥氏体构成的双相组织,熔覆区呈细小的等轴晶组织,熔覆层具有优异的强度和塑韧性,强塑积水平高,具有优异的强度和韧性匹配,承载能力强;且本发明进一步提供了激光熔覆层的制备方法。本发明提出的激光熔覆层及制备方法,显著提高了熔覆界面的结合强度,有效消除了界面冶金缺陷、成分偏析、组织不均匀及力学性能的各向异性,降低了熔覆层因局部损伤造成失效的概率,且使得熔覆界面热量分布更加均匀。

    激光熔覆原位自生陶瓷相增强Fe基合金熔覆层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107034457B

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201611026914.0

    申请日:2016-11-22

    IPC分类号: C23C24/10

    摘要: 本发明公开了一种激光熔覆原位自生陶瓷相增强Fe基合金熔覆层材料及其制备方法,所述熔覆层材料由包含以下组分和重量百分比含量的原料组成:Co 8‑10wt%,Cr 8‑10wt%,Ni 8‑10wt%,Mn 8‑10wt%,Ti 8‑10wt%,Si 8‑10wt%,C 16‑20wt%,B4C 1‑3%,BN 1‑3wt%,Y2O3 3‑5wt%,ZrO2 3‑5wt%,余量为Fe;制备方法包含:(1)基体材料的预处理;(2)熔覆层原料的准备与混合;(3)激光熔覆和重熔;(4)熔覆层的后处理。利用激光熔覆技术制备的熔覆层与基体材料呈良好的冶金结合,耐磨和耐蚀性能好,并可多次修复再使用,Y2O3和ZrO2陶瓷硬质相具有熔点高、导热系数小、热膨胀系数高、热稳定性好等优点,拓宽激光熔覆部件在航空航天、海洋化工等领域极端环境的应用范围。

    激光熔覆原位自生陶瓷相增强Fe基合金熔覆层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107034457A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201611026914.0

    申请日:2016-11-22

    IPC分类号: C23C24/10

    CPC分类号: C23C24/103

    摘要: 本发明公开了一种激光熔覆原位自生陶瓷相增强Fe基合金熔覆层材料及其制备方法,所述熔覆层材料由包含以下组分和重量百分比含量的原料组成:Co 8‑10wt%,Cr 8‑10wt%,Ni 8‑10wt%,Mn 8‑10wt%,Ti 8‑10wt%,Si 8‑10wt%,C 16‑20wt%,B4C 1‑3%,BN 1‑3wt%,Y2O3 3‑5wt%,ZrO2 3‑5wt%,余量为Fe;制备方法包含:(1)基体材料的预处理;(2)熔覆层原料的准备与混合;(3)激光熔覆和重熔;(4)熔覆层的后处理。利用激光熔覆技术制备的熔覆层与基体材料呈良好的冶金结合,耐磨和耐蚀性能好,并可多次修复再使用,Y2O3和ZrO2陶瓷硬质相具有熔点高、导热系数小、热膨胀系数高、热稳定性好等优点,拓宽激光熔覆部件在航空航天、海洋化工等领域极端环境的应用范围。