Page 32 - 理化检验-物理分册2025年第一期
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何 群,等:激光熔覆铁基涂层的显微组织和磨损性能


              新的碳化物相,形成网络状结构,晶粒细化。当镍包                                43(12):21-26.
              WC质量分数为30%时,Cr 23 C 6 和Fe 6 W 6 C数量增多,              [10]  WAN M Q,SHI J,LEI L,et al.A comparative study
              铁基涂层组织致密、细化效果最明显。                                      of the microstructure,mechanical properties and corrosion
                 (2)质量分数为30%的镍包WC铁基涂层硬度                              resistance  of  Ni-  or  Fe-  based  composite  coatings  by
              为819 HV0.5,冲击吸收能量为62.2 J,质量分数为                         laser  cladding[J].Journal  of  Materials  Engineering  and
              30%镍包铁基WC涂层的冲蚀磨损损失质量、颗粒                                Performance,2018,27(6):2844-2854.
              磨损损失质量和吹损损失质量分别约为基材损失质                              [11]  叶界梁,冯悦峤,李铸国,等.激光熔覆耐磨耐蚀铁
              量的1/5、1/28和1/45,耐磨性能显著高于基材。                            基涂层的设计与组织性能研究[J].中国激光,2023,
                                                                     50(12):186-195.
              参考文献:
                                                                  [12]  刘鹏宇,李辉,张瑞华,等.激光熔覆TiC颗粒增强
                [1]  马志宝,李凤强,陈鑫,等.ZG15Cr1Mo1V铸件热补                    Fe基梯度涂层的耐磨性能[J].稀有金属材料与工程,
                   焊技术[J].焊接,2021(7):53-56.                          2024,53(3):632-642.
                [2]  夏霁雯.火力发电厂蒸汽管道ZG15Cr1Mo1V铸造水                  [13]  刘军,邓文兴,张春月,等.Al 2 O 3 -13%TiO 2 /铁基非晶
                   压堵阀裂纹缺陷成因分析[J].铸造,2024,73(5):710-                 合金复合涂层的室温摩擦磨损行为[J].机械工程材料,
                   714.
                                                                     2023,47(4):50-55.
                [3]  徐力刚,黄亚继,王健,等.还原性气氛下水冷壁材料
                                                                  [14]  陈永生,叶洲,郭岩.La 2 O 3 添加量对激光熔覆铁基合
                   15CrMoG的高温腐蚀特性[J].浙江大学学报(工学版),
                                                                     金涂层显微组织和耐磨性能的影响[J].机械工程材料,
                   2018,52(8):1535-1541.
                [4]  付洋洋.某水电厂锅炉水冷壁管泄漏的原因[J].理化                       2024,48(4):63-69.
                   检验(物理分册),2021,57(11):63-65.                    [15]  郭岩,叶智,徐勃,等.4Cr5MoSiV1 钢表面镍基和铁
                [5]  吕华亭,王胜辉,孙嘉豪.水冷壁管接头开裂原因[J].                      基激光熔覆层的组织结构与耐冲击磨料磨损行为[J].
                   理化检验(物理分册),2024,60(7):59-62.                      材料保护,2019,52(9):137-142.
                [6]  李垭焓,谭诚香,李梦瑶,等.激光熔覆铁基合金涂层                     [16]  朱继祥,雷声,李帅,等.WC含量对铁基复合涂层组
                   的研究进展[J].表面技术,2024,53(6):11-27.                   织与磨损性能的研究[J].南京师大学报(自然科学版),
                [7]  赵栓峰,郭颖潇,柴蓉霞,等.扫描速度对激光熔覆铁
                                                                     2021,44(1):28-34.
                   基合金的组织与性能影响研究[J].应用激光,2020,
                                                                  [17]  韩成府,许培鑫,马伟伟,等.H13钢激光熔覆Ni60A/
                   40(5):811-820.
                                                                     WC复合涂层的硬度及耐磨性研究[J].材料保护,
                [8]  张超,王成,王伟,等.液压支架内壁激光熔覆铁基
                                                                     2021,54(12):90-96.
                   耐磨涂层工艺及性能研究[J].材料保护,2024,57(6):
                   113-120.                                       [18]  汤联生,连应华,林星,等.Cr30钢表面镍包WC增强
                [9]  牛海云,王开明,马鹏飞,等.激光熔覆铁基涂层显                         铁基合金涂层的微观组织和耐磨耐蚀性能研究[J].材
                   微组织和摩擦磨损性能的研究[J].应用激光,2023,                       料保护,2024,57(8):80-87.

                                                                                                            
              (上接第14页)
                   2010.                                          [19]  王芳,李娇,金桂香,等.超低碳钢连铸保护渣发展专
                [16]  黄希祜.钢铁冶金原理[M].北京:冶金工业出版社,                      利现状分析[J].连铸,2015,40(2):1-4.
                   1981.                                          [20]  吴杰,李正邦,林功文.连铸钢水增碳机理的研究[J].
                [17]  毛卫民,杨平.电工钢的材料学原理[M].北京:高等                      连铸,2001,26(2):1-3.
                   教育出版社,2013.                                    [21]  茅洪祥,吴杰,胡汉涛.连铸坯增碳机理及其对策[J].
                [18]  吴杰,李正邦,林功文.结晶器保护渣对超低碳                          连铸,1998,23(4):7-10.
                   钢增碳的影响[J].钢铁研究学报,1999,11(1):13-                [22]  李运平.结晶器保护渣黏度检测实践[J].理化检验(物
                   16.                                               理分册),2018,54(9):669-671.








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