张向宇
,
白新德
稀有金属材料与工程
综述了目前锆合金表面改性方面研究的进展状况.主要对表面预膜、离子注入和激光表面处理等3种方法进行总结.其中表面预膜主要简介了高压釜预膜、表面镀膜和阳极氧化等3种方法的研究现状;离子注入方面介绍了Y,La,Nb等离子注入对锆合金的改性效果及其原理;激光表面处理方面介绍了激光表面熔覆和激光表面合金化2种方法在锆合金表面改性方面的研究进展.
关键词:
锆合金
,
表面改性
,
离子注入
,
阳极氧化
,
激光表面处理
葛海平
,
朱祖昌
,
顾剑锋
,
姚新
上海金属
doi:10.3969/j.issn.1001-7208.2004.03.001
以不同的激光输出功率,对试样进行扫描处理(激光束移动速度为20mm/s),并对处理后试样的尺寸变形、沿深度方向上硬度分布进行了测试.结合不同深度位置的显微组织,分析了激光扫描处理后试样表面显微硬度沿深度的变化规律,探讨了硬度与显微组织相对应的激光加热区内的各个子区域(完全淬硬区、过渡区、热影响区)的划分、形状和大小.
关键词:
激光表面处理
,
GCr15钢
,
显微硬度
,
显微组织
胡金锁
,
郝敬敏
,
李治源
,
王莹
兵器材料科学与工程
doi:10.3969/j.issn.1004-244X.2002.01.016
采用激光+固体渗硼的复合工艺对试样进行热处理,选择合理的激光工艺参数能得到表面完整的硼共晶层.为了进一步探讨渗层的实用价值,特进行了磨粒磨损试验.借助电子显微镜观察试样表面的磨损形貌,用精密天平称重获得试样的磨损曲线,并得到了有意义的结论.
关键词:
渗硼
,
激光表面处理
,
共晶化
,
磨粒磨损
罗致春
,
王秀锋
,
刘学斌
,
林建国
钛工业进展
doi:10.3969/j.issn.1009-9964.2006.06.007
主要对采用扩散连接(DB)或超塑扩散连接(SPF/DB)的方法,实现TiAl合金与异种合金(Ti-6Al-4V、40Cr钢和Ni基合金)固态连接的研究进行评述,探讨了连接工艺对连接界面显微组织及其连接件性能的影响.研究结果表明,扩散连接(或超塑扩散连接)能实现TiAl合金与异种合金高质量的连接.而扩散连接过程中,在扩散层产生的脆性相是导致焊件断裂发生在界面处的主要原因.采用中间层可有效避免脆性相的生成,而采用激光表面快凝处理,在拟连接表面获得细晶组织,可在较低温度下实现TiAl合金与异种合金的超塑扩散连接.
关键词:
γ-TiAl基合金
,
扩散连接
,
激光表面处理
,
工艺参数
吴国清
,
黄正
,
林建国
,
喻更生
,
阮中健
材料研究学报
doi:10.3321/j.issn:1005-3093.2002.04.010
采用激光表面快速熔凝技术处理了γ-TiAl基合金的拟连接表面,原位观察了激光处理组织在不同温度下保温过程中组织转变的特点,研究了处理温度对组织转变速度的影响以及组织细化的规律结果表明,用激光表面快速熔凝处理所得到的γ-TiAl基合金拟连接表面的枝晶组织,在一定的温度下可转变为细小的等轴晶粒组织,为后续的超塑连接提供了良好的保障.
关键词:
TiAl基合金
,
显微组织
,
激光表面处理
,
连接
,
热处理
林建国
,
吴国清
,
魏浩岩
,
肖葵
,
黄正
金属学报
doi:10.3321/j.issn:0412-1961.2001.02.023
利用激光快速熔凝表面技术,在Ti-45Al-2Mn-2Nb(原子分数,%)+0.8%TiB2(体积分数)合金试样表面上获得细晶组织,并对其进行了超塑扩散焊接研究表明,经过激光处理后,试样表面形成了熔化区、固态相变区.其中表面熔化区的组织以胞状枝晶组织为主.经过等温处理后,在试样表层形成了等轴细晶组织.在该表面上对试样进行超塑扩散焊接,结果表明,在900℃和60 MPa条件下,由于细晶组织具有良好的超塑性能,可以通过晶界滑移进行超塑变形和原子扩散,在较短的时间内,实现合金的超塑连接.
关键词:
TiAl基合金
,
显微组织
,
激光表面处理
,
扩散焊接
张吉秀
,
胡津
,
孔令超
材料保护
doi:10.3969/j.issn.1001-1560.2005.11.012
综述了国内外有关激光表面处理改善金属基复合材料耐蚀性的研究现状,从激光表面熔凝、表面合金化以及表面熔覆等几个方面论述了激光表面处理对金属基复合材料耐蚀行为的影响规律和特点,并讨论了激光参数对金属基复合材料表面处理的影响.研究结果表明,激光表面熔凝可能导致某些金属间化合物和部分增强体分解,减少在复合材料组织中形成原电池从而加速材料腐蚀的机会;激光表面合金化是用激光将涂覆在复合材料表面少量的合金元素熔化,在快冷后形成不同于基体的耐蚀性较高的合金化表面层;激光表面熔覆则是在基体表面形成一层较厚的涂覆合金层,表面的合金层将基体与腐蚀介质隔绝开,从而提高材料的耐蚀性.利用激光表面处理改善金属基复合材料的耐蚀性是一种较为有效的方法.
关键词:
激光表面处理
,
金属基复合材料
,
耐蚀性