Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Vật liệu điện cực cho lớp phủ điện phát phun nhiều lớp và tổ hợp từ hợp kim Ni–Cr và WC–Co cùng các kim loại
Tóm tắt
Nghiên cứu sự lắng đọng điện phát phun theo lớp của các kim loại nhóm Cu, In, Pb, Cd và Sn, cũng như các kim loại Ti, V và W, cùng với các hợp chất carbide và vật liệu cứng kiểu WC lên các bề mặt kim loại. Kỹ thuật này cải thiện chất lượng và khả năng chống mài mòn của lớp bề mặt so với các lớp phủ không có lớp nền. Các vật liệu điện cực đã qua sintering chứa 10–30 wt.% hợp kim (Ni–Cr–Si–B)–WC6 cho phép tạo ra các lớp phủ điện phát phun với độ dày lên đến 100 μm và độ cứng vi mô từ 12.3 đến 14.2 GPa. Khả năng chống mài mòn và tuổi thọ của những lớp phủ này cao đáng kể so với các lớp phủ làm từ vật liệu cứng tiêu chuẩn WC6. Trong số các hợp kim Ni–Cr–Al, hợp kim từ vùng eutectic ba (50.3 wt.% Ni, 40.2 wt.% Cr, 9.5 wt.% Al) thể hiện hiệu quả tốt nhất trong việc phục hồi các bộ phận bị mài mòn, có khả năng cung cấp độ dày lớp phủ lên đến 1.0 mm. Kỹ thuật phủ mới và các vật liệu điện cực được đề xuất tăng cường khả năng chịu mài mòn cho các dụng cụ cắt và tuổi thọ của các bộ phận thiết bị.
Từ khóa
#Điện phát phun #lớp phủ hợp kim #vật liệu điện cực #khả năng chống mài mòn #lớp phủ điện cực Ni–Cr #hợp kim WC–CoTài liệu tham khảo
R. J. Wang, Y. Y. Qian, and J. Liu, “Structural and interfacial analysis of WC92–Co8 coating deposited on titanium alloy by electrospark deposition,” Appl. Surf. Sci., 228, No. 4. – P. 405–409. 2004.
citation_journal_title=Powder Metall. Met. Ceram.; citation_title=Structure and properties of wear-resistant spark-deposited coatings produced with a titanium carbide alloy anode; citation_author=YG Tkachenko, DZ Yurchenko, VF Britun; citation_volume=52; citation_issue=5–6; citation_publication_date=2013; citation_pages=306-313; citation_doi=10.1007/s11106-013-9527-5; citation_id=CR2
V. N. Gadalov, Yu. V. Boldyrev, and E. V. Ivanova, “Wear- and corrosion-resistant spark-deposited eutectic alloy coatings on steel 30KhGSA,” Uprochn. Tekhnol. Pokryt., No. 1, 22–25 (2006).
citation_journal_title=Électron. Obrab. Mater.; citation_title=Optimization of the composition, structure, and properties of electrode materials and spark-deposited coatings for strengthening and recovery of metallic surfaces; citation_author=AV Paustovskii, YG Tkachenko, RA Alfintseva; citation_volume=49; citation_issue=1; citation_publication_date=2013; citation_pages=4-13; citation_id=CR4
citation_journal_title=Powder Metall. Met. Ceram.; citation_title=Structure, mechanical and erosive properties of AlN–MoSi2 composite materials and their electrospark-deposited coatings; citation_author=MS Koval’chenko, YG Tkachenko, VF Britun; citation_volume=47; citation_issue=3–4; citation_publication_date=2008; citation_pages=183-190; citation_doi=10.1007/s11106-008-9003-9; citation_id=CR5
citation_journal_title=Powder Metall. Met. Ceram.; citation_title=Mass transfer and adhesion in electrospark alloying of AL9 alloy with AlN–Ti(Zr)B2–Ti(Zr)Si2 ceramic electrodes; citation_author=IA Podchernyaeva, DV Yurechko, AD Panasyuk; citation_volume=43; citation_issue=9–10; citation_publication_date=2004; citation_pages=473-479; citation_doi=10.1007/s11106-005-0008-3; citation_id=CR6
citation_journal_title=Surf. Coat. Technol.; citation_title=Surface modification of resistance welding electrode by electro-spark deposited composite coatings. Part I: Coating characterization; citation_author=Z Chen, Y Zhou; citation_volume=201; citation_issue=3–4; citation_publication_date=2006; citation_pages=1503-1510; citation_doi=10.1016/j.surfcoat.2006.02.015; citation_id=CR7
I. A. Podchernyaeva, V. M. Panashenko, A. I. Dukhota, et al., “Formation and tribological behavior of multilayer wear-resistant ZrB2-containing spark-deposited and spark-laser coatings on titanium alloy,” Probl. Tribol., No. 4, 96–101 (2012).
citation_journal_title=Électron. Obrab. Mater.; citation_title=Development of electrode materials for electrospark deposition and recovery of worn surfaces and structure and properties of coatings; citation_author=AV Paustovskii, YG Tkachenko, RA Alfintseva; citation_volume=47; citation_issue=2; citation_publication_date=2011; citation_pages=30-36; citation_id=CR9
A. N. Smirnov, V. K. Knyaz’kov, M. V. Radchenko, et al., “Effect of nanosized Al2O3 particles on structural and phase composition of Ni–Cr–B–Si–Fe/WC coatings produced by plasma powder welding,” Svarka Diagnos., No. 5, 32–37 (2012).
citation_journal_title=Fiz. Inzhen. Poverkhn.; citation_title=Structure and properties of Ni–Cr–B–Si–Fe/WC–Co coatings deposited on steel and copper substrates; citation_author=AD Pogrebnyak, SN Bratushka, VV Uglov; citation_volume=6; citation_issue=1–2; citation_publication_date=2008; citation_pages=92-97; citation_id=CR11
citation_journal_title=Powder Metall. Met. Ceram.; citation_title=Sintered coatings for parts operating under erosive wear conditions; citation_author=LA Ivanov, GP Parkhomenko; citation_volume=13; citation_issue=2; citation_publication_date=1974; citation_pages=160-163; citation_id=CR12
V. B. Tarel’nik, “Improvement in the service properties of surface iron layers by application of composite electrospark coatings,” Électron. Obrab. Mater., No. 4, 61–62 (1995).
V. B. Tarel’nik, Quality Control of Surface Layers Applying Combined Electrospark Deposition [in Russian], McDen, Sumy (2002), p. 323.
A. E. Gitlevich, V. V. Mikhailov, N. Ya. Parkanskii, and V. M. Revutskii, Electrospark Deposition of Metallic Surfaces [in Russian], Shtiintsa, Kishinev (1985), p. 196.
V. M. Leshchinskii and V. B. Tarel’nik, “Application of composite electrospark coatings with further plastic surface working,” Khim. Neft. Mashinostr., No. 3, 71–72 (1996).