中央高校基本科研业务费专项资金(13CX02073A) 作品数:6 被引量:81 H指数:6 相关作者: 韩彬 王勇 李美艳 宋立新 崔岗 更多>> 相关机构: 中国石油大学(华东) 中国海洋石油总公司 中国石油大学 更多>> 发文基金: 中央高校基本科研业务费专项资金 国家自然科学基金 国家高技术研究发展计划 更多>> 相关领域: 金属学及工艺 电子电信 石油与天然气工程 更多>>
高硬度铁基熔覆层组织、成分及耐蚀性 被引量:21 2013年 通过在45#钢表面激光熔覆SDFe55合金粉末,制备高硬度(850HV0.2)铁基涂层,采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、电子探针(EPMA)以及腐蚀实验设备研究激光熔覆层组织、成分及耐蚀性。结果表明,激光熔覆铁基涂层成型性良好,无裂纹、气孔等缺陷,熔覆层与基体呈冶金结合,由γ(Fe,Ni)和M23C6型碳化物组成。由于大量奥氏体组织、致密细小的枝晶的生成以及碳化物的弥散分布,使激光熔覆层的耐蚀性较45#钢提高。此外,熔覆层晶界处Fe元素含量略低,Cr、Mo元素在晶界处含量略高于晶内,Ni元素在整个熔覆层中均匀分布,合金元素成分分布相对均匀对熔覆层的韧性和耐蚀性起到积极作用。 李美艳 韩彬 高宁 王勇 潘蛟亮关键词:激光熔覆 铁基合金 耐蚀性 扫描速度对激光熔覆Ni基WC合金涂层组织与性能的影响 被引量:26 2014年 在45钢表面激光熔覆镍基WC合金涂层,分析扫描速度对熔覆层的成型、组织和性能的影响。采用金相显微镜、扫描电镜、显微硬度仪和摩擦磨损试验机对熔覆层的显微组织、化学成分、相组成以及耐磨耐蚀性进行分析测试。结果表明,熔覆层组织致密,与基体有良好的冶金结合。扫描速度增大,熔覆层出现裂纹的倾向增大,底部柱状晶外延生长层宽度减小,组织晶粒细化,相组成种类几乎没有变化,显微硬度增大,耐磨耐蚀性提高。当扫描速度为200mm/min时得到成型性及耐磨耐蚀性优良的熔覆层。 崔岗 韩彬 崔娜 于梦飞关键词:激光熔覆 镍基 激光辅助破岩可钻性评价 被引量:11 2014年 激光辅助破岩是一种新的破岩方法。采用高能量激光束照射岩石表面,研究岩石对激光束的敏感性,并对激光辅助破岩的可钻性进行评价。结果表明,给定工艺参数下,砂岩激光钻孔处理后表面分为灰色瓷釉层、白色热影响区和褐色热影响区三个区域。与砂岩相比,花岗岩经激光照射后表面生成具有一定尺寸的透明玻璃泡,玻璃泡周围形成大面积起裂区,且相同工艺参数下钻孔深度明显降低。激光照射花岗岩后可钻性级数较未处理岩石明显降低,表面具有明显的磨损和滑擦痕迹,孔周围有裂纹及破碎现象,原始玻璃釉层出现明显的碎裂。激光照射砂岩后可钻性级数变化不大,表面出现磨损和滑擦痕迹,孔周围未见塑性变形。 韩彬 李美艳 李璐 王勇关键词:激光 岩石破碎 可钻性 柱塞表面激光熔覆铁基涂层的强韧化机理 被引量:7 2014年 文中在柱塞表面激光熔覆制备高硬度铁基涂层,采用SEM,XRD,EPMA和TEM等手段研究熔覆层组织特征及耐磨性,阐述其强韧化机理.结果表明,激光熔覆铁基合金涂层成形良好,无裂纹及气孔等缺陷,熔覆层与基体呈冶金结合,组织由(Ni,Fe)固溶体、(Cr,Fe)23C6碳化物和少量孪晶马氏体组成.铁基熔覆层的强化机制主要有细晶强化、固溶强化、弥散强化以及马氏体强化;熔覆层内(Ni,Fe)固溶体及细晶强化的综合作用,保证了高硬度铁基涂层的韧性.铁基熔覆层显微硬度较45钢提高4倍,最大值HHV0.2=850 GPa;熔覆层耐磨性明显高于45钢,45钢表面出现大面积疲劳剥落,铁基熔覆层磨损面平整,磨痕很浅且少,磨损机制为轻微的磨粒磨损. 李美艳 韩彬 高宁 王勇 宋立新关键词:柱塞 激光熔覆 铁基涂层 耐磨性 强韧化机理 镍基金属陶瓷激光熔覆层组织及摩擦磨损性能 被引量:10 2015年 采用5 k W横流CO2激光器在45钢基体上熔覆自制的镍基金属陶瓷涂层,对熔覆涂层的成型性、物相组成、组织形貌、显微硬度及摩擦磨损性能进行研究。结果表明:激光熔覆层成型良好,组织细密均匀,主要为Ni-Fe固溶体中分布Fe2B,WC,M7C3型及M23C6型碳化物。熔覆层靠近基材的组织为发达树枝晶,中上部为基体组织上分布着大量长条状及少量零散分布的菊花状物质,但上部晶粒分布的方向性减弱,晶粒更加细小致密。熔覆层搭接时,搭接界面存在着生长方向多与结合面相垂直的树枝晶组织过渡区。熔覆层的显微硬度约600 HV0.2,沿搭接方向没有明显波动,其摩擦系数、磨损失重及磨损程度较基体45钢明显降低,耐磨性显著提高。 韩彬 万盛 张蒙科 王勇关键词:激光熔覆 显微硬度 B_4C和Ti含量对激光熔覆Fe-Cr-Ni-Si系合金涂层结构及性能影响 被引量:11 2013年 采用激光熔覆技术在45#钢表面制备不同成分的铁基涂层,对比分析熔覆层的组织特征及性能。结果表明,激光处理后截面分为熔覆层、热影响区和基体三个区域,且熔覆层与基体呈冶金结合。激光熔覆层由底部到表层依次由柱状树枝晶、少量的柱状树枝晶和树枝晶、细小的树枝晶以及M23C6型碳化物组成。X射线衍射结果表明,随着B4C和Ti含量增大,奥氏体含量逐渐降低,马氏体含量逐渐增加,熔覆层的显微硬度和耐蚀性能逐渐提高。但当Ti含量达到4.5%时,组织发生明显变化,由底部到表层由少量的胞状树枝晶、细小树枝晶和梅花状树枝晶组成,且熔覆层硬度及耐蚀性最佳。 李美艳 韩彬 王勇 宋立新 郭兰阳 于梦飞关键词:激光熔覆 铁基粉末