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oe1(光电查) - 科学论文

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出版时间
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
研究主题
  • 激光焊接
  • 微观结构
  • 激光熔覆
  • 激光束焊接
  • 力学性能
  • 增材制造
  • 光纤激光焊接
  • 拉伸性能
  • 数值模拟
  • 微观组织
应用领域
  • 材料科学与工程
  • 机械工程
  • 机械电子工程
  • 复合材料与工程
  • 光电信息科学与工程
  • 焊接技术与工程
  • 新能源科学与工程
  • 金属材料工程
  • 智能制造工程
机构单位
  • Harbin Institute of Technology
  • Huazhong University of Science and Technology
  • Xi’an Jiaotong University
  • Shanghai Jiao Tong University
  • Fujian University of Technology
  • Shanghai University of Engineering Science
  • Beijing University of Technology
  • Southwest Jiaotong University
  • Hunan University
  • Chinese Academy of Sciences
164 条数据
?? 中文(中国)
  • 薄金属膜上激光热化学记录过程与亚微米结构记录建模的物理相似性

    摘要: 激光热化学记录是一种通过局部激光诱导氧化金属薄膜来直接写入二元平面结构(例如衍射光学元件)的灵活方法。遗憾的是,由于影响因素过多,寻找高分辨率记录方案可能较为复杂。本文提出一种分析难以实现的激光记录方案的方法:基于物理相似性,通过用更易实现的方案(具有不同几何和/或热化学参数)进行建模来模拟这些方案。

    关键词: 薄膜、激光直写、激光热化学写入、超高分辨率、激光诱导氧化

    更新于2025-09-11 14:15:04

  • 激光熔覆制备CrS基自润滑涂层中NbC的反应合成及其对涂层组织与摩擦学性能的影响

    摘要: 在Cr12MoV钢表面通过激光熔覆Stellite 6、WS2和NbC混合粉末,成功制备了CrS/NbC钴基自润滑复合涂层。采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)及干滑动磨损试验,研究了涂层的相组成、微观结构和摩擦学性能。实验结果表明:WS2与钴基合金粉末发生反应生成固体润滑相CrS,且NbC在激光熔覆过程中对促进CrS形核及细化钴基复合涂层组织起关键作用。涂层主要由γ-Co、CrS、NbC、Cr23C6和CoCx组成。由于硬质相NbC与固体润滑相CrS的合理分布,涂层具有优异的耐磨性。此外,CrS与NbC的适当配比有助于进一步降低摩擦系数并提高WC球与涂层接触面的稳定性。其中涂层4(由60wt%Stellite 6、30wt%NbC和10wt%WS2组成的熔覆粉末)的显微硬度、摩擦系数和磨损率分别为587.3HV0.5、0.426和5.61×10??mm3/N·m。

    关键词: 摩擦学行为、金属基自润滑涂层、激光熔覆、微观组织

    更新于2025-09-10 09:29:36

  • 激光熔覆司太立6号涂层在制动盘热疲劳中的微观组织演变与裂纹扩展特征

    摘要: 为揭示激光熔覆Stellite 6合金组织演化与裂纹扩展机制,开展了淬火热疲劳试验。通过多种检测手段对比观察原始涂层与热疲劳后涂层的差异。结果表明:热疲劳过程中,在快速冷却和热应力驱动下,原始γ-Co基体发生了γ→ε马氏体相变。生成的ε-Co相呈现变体选择现象,符合施密特定律。该ε-Co相中不同滑移系产生的滑移活动在相变期间形成了层错与平面缺陷。此外,{111}γ晶面上的层错促进了定向M7C3细颗粒碳化物的析出。网状共晶结构与γ/ε界面成为热裂纹扩展的通道。

    关键词: 马氏体相变、热疲劳、裂纹扩展、司太立6号涂层

    更新于2025-09-10 09:29:36

  • 激光熔覆沉积制备的TiB2增强7075铝基复合材料的微观结构与力学性能

    摘要: 在本研究中,我们采用激光熔覆沉积(LMD)技术制备TiB2/7075铝基复合材料(AMCs),并详细探究了TiB2含量对材料微观结构、纳米硬度、压缩性能及耐磨性能的影响。实验采用800W激光功率和0.01m/s扫描速度制备试样并进行评估。结果表明:随着TiB2含量增加,增强相颗粒在铝基体中呈不规则弥散分布;细晶区晶粒尺寸显著减小31.9%,从无TiB2增强的8.41μm降至5.73μm。当TiB2增强相含量为4wt.%时,复合材料展现出优异力学性能:纳米硬度达1.939GPa,抗压强度为734.8MPa,磨损率为1.889×10-4mm3/Nm。添加TiB2增强相后材料耐磨性提升,磨损机制由粘着磨损转变为磨粒磨损。

    关键词: 激光熔化沉积、铝基复合材料、微观结构、力学性能

    更新于2025-09-09 09:28:46