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Untersuchungen zum Korrosions- und Verschleissverhalten von hartstoffverstarkten Magnesiumlegierungen

机译:硬质增强镁合金的腐蚀和磨损行为研究

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摘要

Beim Dispergieren mittels Plasma-Pulver-Auftragschweissen konnte unter Einsatz von Wechselstrom eine gleichmassige Einbringung von Hartstoffpartikeln in eine Magnesiumoberflache erzielt werden. Durch eine Modifizierung der Schutzgasduse wurde ein unkontrolliertes Ausbrechen des Lichtbogens weitgehend vermieden. Eine Polarisation hartstoffverstarkter Magnesium-Proben in 3%-iger Natriumchlorid-Losung fuhrt zu lochartigen Korrosionsangriffen. Stromdichte-Potential-Kurven in Natriumsulfat-Losung ergaben positivere Potentiale des Stromanstieges fur verstarkte Proben. In 0.01 N Natriumhydroxid-Losung wurde eine verringerte Bestandigkeit der hartstoffverstarkten Proben festgestellt, Hier erfolgte bereits ab -500 mV [GKE] eine Auflosung des Materials in der Umgebung der Karbide. Weiterhin wurde versucht, die Eigenschaften durch Auftragschweissen von NiBSi/WSC auf der Magnesium-Knetlegierung AZ31B zu verbessern, jedoch konnte keine ausreichende Haftung erzielt werden. Hinsichtlich der Verschleissbestandigkeit schneiden die Proben ausgezeichnet ab. Nach einer Beanspruchung im Millertest ist der Abtrag der mit Siliziumkarbid verstarkten Proben sehr gering und betragt nur zwischen l und 1.5%. Im Vergleich zur unverstarkten Mg-Legierung AM50 fallen die Gewichtsverluste um den Faktor 25 geringer aus. Durch Untersuchungen im Verschleisstopf konnten diese Ergebnisse ebenfalls bestatigt werden.
机译:当通过等离子粉末堆积焊接进行分散时,可以使用交流电将硬质材料颗粒均匀地引入镁表面。通过修改保护气体喷嘴,很大程度上避免了电弧的不受控制的破裂。硬质材料增强的镁样品在3%的氯化钠溶液中极化会导致腐蚀腐蚀,例如孔洞。硫酸钠溶液中的电流密度-电位曲线为扩增样品的电流增加提供了更多的正电位。在0.01N的氢氧化钠溶液中,发现硬质材料增强样品的电阻降低,此处,从-500mV [GKE]开始,材料溶解在碳化物附近。还尝试通过在变形的镁合金AZ31B上堆焊NiBSi / WSC来改善性能,但无法获得足够的附着力。就耐磨性而言,样品表现出色。暴露于米勒试验后,用碳化硅增强的样品的磨损非常低,仅为1%至1.5%。与未增强的镁合金AM50相比,重量损失要低25倍。这些结果也可以通过对磨损罐的调查得到证实。

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