首页> 外文期刊>Физикаи химия обработки материалов >Керметные плазменные покрытия из механически легированного порошка W-TiAl-С-Со
【24h】

Керметные плазменные покрытия из механически легированного порошка W-TiAl-С-Со

机译:机械合金化粉末W-TiAl-C-Co的金属陶瓷等离子涂层

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Керметные порошки с тройными (W_(0.6)Тi_(0.2)Аl_(0.2))С_(0.7) карбидами, равномерно распределенными в кобальтовой матрице, синтезировали механическим легированием исходных порошков W, Со, С и интерметаллида Т1А1. В процессе механического легирования достигалась определенная степень химического взаимодействия карбидов с матричной фазой, необходимого для их смачивания расплавленной матрицей и сохранения равномерного распределения в расплаве при плазменном напылении. Микротвердость плазменного керметного покрытия при нагрузке на индентор 20 г составляла 18 ГПа, а при нагрузке 200 г - 11 ГПа. Такое различие объясняется недостаточной когезией покрытия, которая может быть повышена его термопластической обработкой. Установлено, что фазовый состав порошков изменяется после механического легирования и последующей термообработки в вакууме при температурах 700-1150°С, а покрытий - после 900°С. Керметное покрытие после напыления имеет аморфно-кристаллическую структуру и характеризуется высокой износо- и коррозионной стойкостью.
机译:通过将起始粉末与W,Co,C和T1A1金属间化合物进行机械合金化,合成了具有均匀分布在钴基体中的三元(W_(0.6)Ti_(0.2)Al_(0.2))C_(0.7)碳化物的金属陶瓷粉末。在机械合金化过程中,实现了碳化物与基体相的一定程度的化学相互作用,这对于它们被熔融基体润湿并在等离子喷涂过程中保持熔体中的均匀分布是必需的。在压头上施加的负载为20 g时,等离子体金属陶瓷涂层的显微硬度为18 GPa,在负载为200 g至11 GPa时,其显微硬度为18 GPa。该差异是由于涂层的内聚力不足,可以通过热塑性处理来增加。发现粉末的相组成在机械合金化和随后在真空中于700-1150°C的温度下进行热处理后以及在900°C之后的涂层中发生了变化。喷涂后,金属陶瓷涂层具有非晶态晶体结构,并且具有高耐磨性和耐腐蚀性。

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号