研究目的
研究采用纳米TiC与镍基合金混合粉末进行激光熔覆的微观组织与硬度,以提高超高速电梯用绳夹的高温耐磨性。
研究成果
熔覆层由TiC、Cr3C2、Fe3C和Fe-Ni-Cr-C多元固溶体组成。熔覆层硬度随TiC含量和扫描速度的增加而提高。当TiC含量为30%、激光功率1.5KW、扫描速度600 mm/min时获得最佳效果,形成致密熔覆层且平均硬度达701HV0.2。
研究不足
该研究仅限于分析复合涂层的微观结构和硬度。文中提到还测试了强度和耐高温性等其他因素,但未作详细说明。
1:实验设计与方法选择:
采用激光熔覆技术在45钢基体上制备碳化物增强复合涂层,以纳米TiC粉末和镍基合金粉末作为熔覆材料。
2:样品选择与数据来源:
混合粉末中TiC的质量百分比分别为10%、30%和50%。
3:0%、30%和50%。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:LASERLINE LDF4000-1000光纤耦合半导体激光器、KUKA KR 120 R2500 Pro六轴工业机器人、蔡司SUPRA 55扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)以及HXS-1000AY维氏硬度计。
4:实验步骤与操作流程:
采用单道熔覆工艺,激光功率范围为0.5-1.5 kW,光束直径为2 mm,扫描速率为300-600 mm/min。
5:5-5 kW,光束直径为2 mm,扫描速率为300-600 mm/min。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:利用SEM和EDS分析样品形貌及能谱成分,采用维氏硬度计测量硬度分布。
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LASERLINE LDF4000-1000 fiber-coupled semiconductor laser
LDF4000-1000
LASERLINE
Used for laser cladding experiments.
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Zeiss SUPRA 55 scanning electron microscopy
SUPRA 55
Zeiss
Used to analyze the morphology of the samples.
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KUKA KR 120 R2500 Pro six-axis industrial robot
KR 120 R2500 Pro
KUKA
Used for laser cladding experiments.
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HXS-1000AY vickers hardness tester
HXS-1000AY
Used to measure the hardness distribution of the cross section of the samples.
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