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功率对激光熔覆(Fe_(0.25)Co_(0.25)Ni_(0.25)Cr_(0.125)Mo_(0.125))_(86)B_(14)涂层组织均质性及磨损性能的影响 被引量:2
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作者 张国松 侯怀志 +4 位作者 殷强浩 刘涛 王文超 玄纪元 崔洪芝 《中国表面工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第3期214-225,共12页
目前激光熔覆缺少对涂层组织、相结构纵向均质性与性能关联的研究。采用激光熔覆技术,选取不同的激光功率,制备(Fe_(0.25)Co_(0.25)Ni_(0.25)Cr_(0.125)Mo_(0.125))_(86)B_(14))_(86)B_(14)高熵合金涂层;借助电子探针(EPMA)、扫描电子... 目前激光熔覆缺少对涂层组织、相结构纵向均质性与性能关联的研究。采用激光熔覆技术,选取不同的激光功率,制备(Fe_(0.25)Co_(0.25)Ni_(0.25)Cr_(0.125)Mo_(0.125))_(86)B_(14))_(86)B_(14)高熵合金涂层;借助电子探针(EPMA)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)和X射线衍射仪(XRD)等观察涂层微观组织与物相纵向分布,利用显微硬度计和摩擦磨损试验机测试涂层不同深度部位显微硬度及磨损性能,分析激光功率对熔覆(Fe_(0.25)Co_(0.25)Ni_(0.25)Cr_(0.125)Mo_(0.125))_(86)B_(14))_(86)B_(14)涂层纵向组织、物相分布影响规律及磨损性能。结果表明:三种功率下,涂层均由BCC+FCC相、硬质相Mo2B组成,Mo2B在枝晶间富集。随着功率的增加,涂层中底部显微组织由细枝晶向粗大的柱状晶转变。三种涂层硬度均由表及里先增加后降低,摩擦因数先降低后增加;但是当激光功率为1.6 kW时,涂层呈现以BCC相为主的FCC+BCC双相结构,且由表及里BCC相含量不断增加、Mo2B含量逐渐减少,涂层组织均质化最高,摩擦因数变化梯度最小,耐磨损性能最佳。激光功率会影响熔覆高熵合金耐磨涂层均质性,进而影响摩擦性能的稳定性。 展开更多
关键词 激光熔覆 功率 (fe_(0.25)co_(0.25)ni_(0.25)cr_(0.125)mo_(0.125))_(86)b_(14)合金 均质性 磨损
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