*性有较大的****。李胜等[18]研究了Ni、Cr和Mo合金元素含量对铁基合金激光熔覆性能的影响。研究表明,随Ni含量的增加,熔覆层的硬度开始平稳下降,Ni含量超过7%后,熔覆层硬度急剧下降;Cr的含量较少时,熔覆层的硬度略微的增加,但其含量超过4.6%时,熔覆层的硬度略微下降,但是进一步增加其含量,等离子熔覆设备配件,熔覆层的硬度有较明显的下降;随Mo含量增加,熔覆层的硬度增加,但当Mo的含量超过5.7%时,熔覆层的硬度下降,进一步增加时,熔覆层的硬度没有明显的变化。
各类广泛应用的表面工程技术中,激光熔覆、等离子转移弧熔覆、火焰喷涂以及等离子喷涂均可以制备较厚的涂层。由于火焰喷涂及等离子喷涂会产生巨大的噪声,以及大量的灰尘及紫外线,熔覆设备,因此会严重污染环境;同时,在喷涂过程中,合金粉末经过高温区域时,其中的部分合金元素会被氧化,等离子熔覆设备价格,甚至烧蚀掉。
另外,火焰喷涂及等离子喷涂技术制备的涂层与基底之间是机械结合,等离子熔覆设备厂家,因此,涂层不能承受较大的载荷及冲击。由于激光的能量转换率很低(大约只有10%-25%之间),而且由于设备费用很高,因此其应用受到了限制;同时,其应用还依赖于块体材料的反射率,因此,激光熔覆工艺的大规模工业应用目前仍受到很大限制。等离子转移弧熔覆技术焰流具有****高温度(高达20,000-30,000℃),优异的电弧稳定性,工件热变形率低,以及涂敷速度快等优点。等离子熔覆技术是上述各种表面改性工艺中的较理想的一种。近几年在该领域研究取得了很多进展。
粉末中C元素的含量多少是矛盾的,含C量多可****熔层硬度与强度,但含C量的增加伴随着熔层硬脆性增加,同时使开裂几率加大。另一方面,粉末中可能出现碳与铬元素的亲和作用而生成碳化铬,这样会使熔层含铬量下降而降低熔层的耐腐蚀性能。实际上高能激光热源的特殊作用能产生不同一般的各种强化效果,我们通过多次实验已能证明:同种粉末用于激光熔覆比用于各种热喷焊工艺形成的熔层硬度就要高20%~40%[2]。所以适当降低粉末中C元素的含量是有多种好处的。