功率对激光熔覆Ni基WC涂层组织与硬度的影响
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功率对激光熔覆Ni基WC涂层组织与硬度的影响
激光熔覆是一种高效的表面处理技术,广泛应用于材料加工领域。
本研究针对激光熔覆Ni基WC涂层的制备过程中功率对组织与硬度的影响进行了研究。
实验采用某型号CO2激光熔覆设备,在不同功率下制备Ni基WC涂层。
扫描电镜观察涂层显微组织,显微硬度测试分析涂层力学性能。
实验结果表明,随着功率的提高,第一层Ni基WC涂层的厚度也随之增加,这是由于高功率激光加热下金属粉末的熔喷性能增强,导致涂层厚度增加。
在低功率下,涂层中出现的孔洞较多,涂层的致密性不足。
随着功率的增加,孔洞数量减少,涂层致密性增加。
涂层组织方面,随着功率的提高,Ni基WC相的比例逐渐增加,WC颗粒尺寸变小,分布均匀,涂层致密度增加,组织结构由典型的循环贝氏体结构逐渐趋向于完全固溶的共晶组织结构。
涂层硬度方面,随着功率的提高,显微硬度值整体上先增加后减小。
低功率下,涂层中孔洞较多,致密度不足,涂层硬度不高。
随着功率的增加,涂层致密度增加,硬度值逐渐增加。
当功率达到一定程度时,涂层显微硬度达到峰值,随着功率的进一步提高,涂层中晶粒尺寸减小,固溶组织结构破坏,涂层硬度下降。
综上,功率对激光熔覆Ni基WC涂层组织与硬度均有影响。
适当提高功率可以使涂层致密度和硬度值达到较高水平,但过高的功率会导致涂层中晶粒尺寸减小、固溶组织结构破坏,涂层硬度下降。
因此,需要根据涂层使用要求合理选择激光功率。