一种基于铝合金基体表面的激光熔覆钛合金涂层及其制备方法
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一种铝合金表面激光熔覆稀土氧化钇铝铁基合金复合涂层的工艺1.引言铝合金是一种重要的结构材料,具有轻质、高强度和良好的耐腐蚀性能。
然而,在某些特殊环境下,铝合金的表面容易受到磨损、腐蚀和高温氧化等问题的困扰。
因此,为了提高铝合金的表面性能和使用寿命,可以采用激光熔覆技术制备稀土氧化钇铝铁基合金复合涂层。
本文将介绍一种铝合金表面激光熔覆稀土氧化钇铝铁基合金复合涂层的工艺。
2.工艺流程2.1材料准备首先,需要准备以下材料:铝合金基材稀土氧化钇粉末铝铁基合金粉末2.2表面处理将铝合金基材进行表面处理,包括清洁和打磨。
清洁可以采用溶剂洗涤或超声波清洗的方法,以去除表面的油污和杂质。
然后使用砂纸或研磨机进行打磨,以提高表面的粗糙度和附着力。
2.3激光熔覆将稀土氧化钇粉末和铝铁基合金粉末按一定比例混合,并均匀撒布在铝合金基材表面。
然后,使用激光熔覆设备对铝合金基材进行激光熔覆处理。
在激光熔覆过程中,激光束会将粉末加热至熔点以上并迅速冷却,形成复合涂层。
这样可以实现粉末与基材的冶金结合,并在表面形成致密的复合涂层。
2.4后处理完成激光熔覆后,需要进行后处理工序。
包括冷却、清洗和抛光等步骤。
冷却可以采用自然冷却或水冷却的方式,确保复合涂层的结构稳定性。
清洗可以采用溶剂清洗或超声波清洗,以去除残留的粉末和杂质。
最后,使用抛光工具对复合涂层进行抛光处理,以提高表面的光洁度和平整度。
3.工艺优化和控制在铝合金表面激光熔覆稀土氧化钇铝铁基合金复合涂层的工艺中,需要进行优化和控制,以获得理想的复合涂层性能。
以下是一些优化和控制的关键点:粉末配比:稀土氧化钇粉末和铝铁基合金粉末的配比需经过实验确定,以获得最佳的复合涂层组织和性能。
激光参数:激光功率、扫描速度和扫描轨迹等参数需要进行调整和优化,以控制复合涂层的熔化和冷却过程,避免出现裂纹和缺陷。
温度控制:在激光熔覆过程中,需要对基材和复合涂层的温度进行控制,以确保合适的熔化和结晶过程,避免过热或过冷导致的问题。
专利名称:一种激光熔覆涂层及其制备方法专利类型:发明专利
发明人:黄元盛,杨琳,温立哲
申请号:CN202011491863.5
申请日:20201217
公开号:CN112695316A
公开日:
20210423
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供了一种激光熔覆涂层及其制备方法,属于激光熔覆技术领域。
本发明提供了一种激光熔覆涂层的制备方法,包括以下步骤:将铁钴镍基高熵合金的原料进行研磨,得到合金粉末;将所述合金粉末磁化,得到磁化合金粉末;将钢基底磁化,得到磁化钢基底;将所述磁化合金粉末送粉到所述磁化钢基底表面后,进行激光熔化,得到所述激光熔覆涂层。
本发明实现了磁场对激光熔覆层表面平整度和组织性能的调控,可获得平整、无裂纹孔洞、组织细化、性能优异的熔覆层,具有工艺简单、操作方便、成本低廉、适用范围广的特点。
申请人:江门职业技术学院
地址:529090 广东省江门市蓬江区潮连大道6号
国籍:CN
代理机构:北京高沃律师事务所
代理人:王术娜
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专利名称:一种钛合金表面激光熔覆涂层的制备方法专利类型:发明专利
发明人:马海健,魏文庆,杨景红
申请号:CN202210189051.8
申请日:20220301
公开号:CN114250466A
公开日:
20220329
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种钛合金表面激光熔覆涂层的制备方法,属于金属表面处理领域,包括制备铝钴包覆WS2/MoS2粉末,预涂层处理,激光熔覆;本发明在钛合金的表面制备出了含WS2/MoS2的激光熔覆涂层,该涂层硬度高、结合强度好、耐磨和性耐腐蚀性好;所得涂层的维氏硬度1229~1377HV,体积磨损量1.06~1.46×10‑4mm3,涂层结合力367~389MPa,硫酸溶液中的腐蚀速率
5.03~
6.17×10‑5g/m2•h,氢氧化钠溶液中的腐蚀速率1.26~2.09×10‑5g/m2•h。
申请人:潍坊学院
地址:261061 山东省潍坊市高新开发区东风东街5147号
国籍:CN
代理机构:山东华君知识产权代理有限公司
代理人:吕翠莲
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一种基于铝合金基体表面的激光熔覆钛合金涂层及其制备方法基于铝合金基体表面的激光熔覆钛合金涂层的制备方法主要包括铝合金基体与钛合金粉末冶金结合形成熔合层,以及在熔合层上形成紧密相连的高性能钛合金涂层。
具体如下:
1. 铝合金基体准备:选择适当的铝合金材料作为基体,对其进行清洁和预处理,以确保表面适合激光熔覆工艺。
2. 钛合金粉末制备:选择合适的钛合金粉末,这些粉末将通过激光熔覆工艺与铝合金基体结合。
3. 激光熔覆工艺:使用激光熔覆技术,将钛合金粉末均匀地铺设在铝合金基体表面,并通过激光束加热,使粉末与基体表面熔化并形成冶金结合的熔合层。
4. 涂层性能优化:根据需要,对激光功率、扫描速度、粉末流量等工艺参数进行调整,以获得最佳的涂层性能。
5. 后处理:涂层完成后,可能需要进行冷却、打磨或其他后处理步骤,以确保涂层的性能和外观满足要求。
值得一提的是,激光熔覆技术是一种有效的表面改性技术,通过激光加热使熔覆材料与基体形成冶金结合的高质量熔覆层。
这种方法可以提高铝合金表面的硬度和耐磨性,从而扩展其在工业应用中的使用范围。