【摘 要】
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本文采用激光熔覆技术在AA6063铝合金表面制备了TiC/AI3Ti复合材料涂层。借助X射线衍射仪、扫描电镜及能谱分析仪对熔覆层的相结构、显微形貌和元素分布进行了分析,并研究了涂
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本文采用激光熔覆技术在AA6063铝合金表面制备了TiC/AI3Ti复合材料涂层。借助X射线衍射仪、扫描电镜及能谱分析仪对熔覆层的相结构、显微形貌和元素分布进行了分析,并研究了涂层的腐蚀、摩擦及高温氧化性能,主要结果如下:
1.激光熔覆层由树枝晶Al3Ti、枝晶间reAl及均匀分布的的TiC颗粒组成,随与表面距离的增加,Al3Ti相的尺寸和含量增加,a-A1相则相反,TiC在激光辐照过程中没有发生熔解,涂层与基材形成良好的界面结合。
2.当腐蚀介质为3.5wt%NaC1溶液时,涂层在浸泡15天后出现了点蚀和α-Al相优先腐蚀现象;熔覆层的电化学腐蚀电流密度相比基材大大降低,且随着涂层中TiC颗粒含量的增加而减小,当TiC含量为30%时,涂层的腐蚀电流约为基材1/200。涂层中的Al3Ti和TiC相限制了蚀点的扩展,提高了涂层的抗腐蚀性能。
3.熔覆层显著提高了基材的显微硬度,其值随TiC含量的增加而增加,最高可达Hv700。当载荷为10N时,熔覆层的耐磨性较基材相比有很大提高,且随TiC含量的增加而增加。在载荷为20N时,熔覆层出现剥离现象,其耐磨性相比基材下降。
4.经600℃循环氧化70h后,涂层没有明显的氧化增重,氧化产物是一层很薄的A1203。900℃循环氧化70h后,涂层的氧化增重显著按抛物线规律增长,且随着涂层中TiC含量的增加而增加。氧化产物主要是一层连续致密的富A1203和MgO的混合物。涂层没有出现氧化层开裂和剥落的现象,表现出较强的抗循环氧化性能。
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