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模具局部激光熔覆耐磨涂层研究及应用
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作者 刘宗义 张振林 +3 位作者 孙军浩 张义海 冯珂 焦伟 《金属加工(热加工)》 2025年第1期74-80,共7页
注塑模具流道出口工况苛刻,极易发生磨损,导致其形状和尺寸发生变化,对产品的质量和生产效率造成较大影响。基于此,本研究采用激光熔覆技术对注塑模具流道出口进行局部强化,针对强化涂层材料成分的设计、熔覆成形和缺陷控制、组织性能... 注塑模具流道出口工况苛刻,极易发生磨损,导致其形状和尺寸发生变化,对产品的质量和生产效率造成较大影响。基于此,本研究采用激光熔覆技术对注塑模具流道出口进行局部强化,针对强化涂层材料成分的设计、熔覆成形和缺陷控制、组织性能分析、实际工件加工工艺调控等开展研究。结果表明:相比商用耐磨涂层材料,所开发的涂层材料具备优异的熔覆成形和无裂纹缺陷,硬度由强化前基体硬度400HV提升至900HV以上,涂层耐磨性能相对基体提升43倍,摩擦系数由基体的0.635降至0.412,极大改善了模具的耐磨性能;强化涂层内部晶粒细小,主要由马氏体和原位陶瓷碳化物保障其耐磨性,并残留少量奥氏体保障其韧性;通过特殊的路径规划和工艺控制,在注塑模具局部强化中得到成功应用,强化后模具的服役寿命提升3倍以上。 展开更多
关键词 注塑模具 激光熔覆 微观组织 耐磨性能
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激光选区熔化NbMoTaW系难熔高熵合金组织韧化与性能研究(特邀)
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作者 徐金涛 周庆军 +6 位作者 严振宇 李东来 杜尚哲 段然 孙军浩 冯凯 李铸国 《中国激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期152-162,共11页
NbMoTaW难熔高熵合金(RHEA)在超高温下表现出优异的力学性能,但其室温脆性限制了其在航空航天等领域中的应用。采用激光选区熔化技术制备了(NbMoTaW)100-xCx和NbMoTaWTix两种难熔高熵合金(x%为原子数分数),通过合金化的方法提高了NbMoTa... NbMoTaW难熔高熵合金(RHEA)在超高温下表现出优异的力学性能,但其室温脆性限制了其在航空航天等领域中的应用。采用激光选区熔化技术制备了(NbMoTaW)100-xCx和NbMoTaWTix两种难熔高熵合金(x%为原子数分数),通过合金化的方法提高了NbMoTaW合金的室温脆性抗性。研究表明:原子数分数为0.5%的C的加入显著提高了NbMoTaW合金的成形性和室温力学性能,使(NbMoTaW)99.5C0.5合金的屈服强度、极限抗压强度和塑性分别提高到1695 MPa、1751 MPa和6.9%;随着Ti含量的增加,NbMoTaWTix合金的强度和塑性也同时提高。研究结果为增材制造高强韧的NbMoTaW系难熔高熵合金提供了一种新的研究思路。 展开更多
关键词 激光技术 难熔高熵合金 激光选区熔化 合金化 显微组织 力学性能
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