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激光熔覆的优势

激光熔覆的优势

    激光束的聚焦功率密度可达1010~12W/cm2,作用于资料能取得高达1012K/s的冷却速度,这种综合特性不仅为资料科学新学科的生长供给了强有力的根底,一起也为新式资料或新式功用外表的完成供给了一种前所未有的工具。激光熔覆所创造的熔体在高温度梯度下远离平衡态的快速冷却条件,使凝固安排中构成大量过饱和固溶体、介稳相甚至新相,已经被大量研究所证实。它供给了制作功用梯度原位自生颗粒增强复合层全新的热力学和动力学条件。一起激光熔覆技能制备新资料是极点条件下失效零部件的修复与再制作、金属零部件的直接制作的重要根底,遭到世界各国科学界和企业的高度重视和多方面的研究。高周波熔接机

    目前,利用激光熔覆技能能够制备铁基、镍基、钴基、铝基、钛基、镁基等金属基复合资料。从功用上分类:能够制备单一或一起兼备多种功用的涂层如:耐磨损、耐腐蚀、耐高温等以及特别的功用性涂层。从构成涂层的资料系统看,从二元合金系统发展到多元系统。多元系统的合金身分规划以及多功用性是往后激光熔覆制备新资料的重要发展方向。

    研究表明,在我国工程使用中钢铁基的金属资料占主导地位。一起,金属资料的失效(诸如腐蚀、磨损、疲惫等)大多发作零部件的工作外表,需要对外表进行强化。为满足工件的执役条件而选用大块的原位自生颗粒增强钢铁基复合资料制作,不仅糟蹋资料,并且本钱极高。另一方面,从仿生学的视点考察天然生物资料,其组成为外密内疏,功能为外硬内韧,且密—疏、硬—韧从外到内是梯度改变的,天然生物资料的特别结构使其具有优良的使用功能。根据工程上资料特别的执役条件和功能的要求,迫切需要开发强韧结合、功能梯度改变的新式表层金属基复合资料。因此,利用激光熔覆的办法制备与基材呈冶金结合的梯度功用原位自生颗粒增强金属基复合资料不仅是工程实践的迫切需要,也是激光外表改性技能发展的必然趋势。激光熔覆技能制备原位自生颗粒增强金属基复合资料、功用梯度资料已有报导,但大部分停留在安排、功能分析,工艺参数的操控阶段,增强相的标准、间距和所占的体积比还不能达到可操控的水平,梯度功用是经过多层涂覆构成的,不可避免地在层与层之间存在界面弱结合的问题,距离有用还有恰当长的路。利用激光熔覆技能制备颗粒大小、数量、散布可控,强耐性恰当匹配,集梯度功用和原位自生颗粒增强为一体的金属基表层复合资料是往后重要的发展方向。
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