【技术实现步骤摘要】
一种激光熔覆铝合金表面自反应生成陶瓷相的方法
本专利技术涉及一种激光熔覆铝合金表面自反应生成陶瓷相的方法,属于激光增材制造
技术介绍
铝合金具有密度低、塑性高、抗腐蚀性能好等优点,在航空航天、汽车及其它机械制造领域中得到广泛应用,在波音787和空客A350XWB问世之前,现代飞机的主要制造材料是铝合金。然而,铝基材料熔点低(约600℃)、硬度低和耐磨性差的缺陷,这在很大程度上限制了铝合金的应用范围。常规的热处理方法和焊接工艺处理后都会产生很大的缺陷,因此为了克服铝合金的不足,对铝合金的表面改性,获得具有优质性能的铝合金一直是研究学者的努力方向。激光熔覆是一种新的材料的表面熔覆层的技术,涉及到很多学科的应用,是激光先进制造技术的一项重要技术之一。激光熔覆技术可以改善基体材料表面的耐磨、耐腐蚀、耐热等多种综合性能,这即保存了基体材料的优点,也改善了基体应用性能的缺陷,创造了具有更加优异性能的材料。激光熔覆技术中激光熔覆陶瓷粉末仍然是现代熔覆技术的一大难题,因为陶瓷材料与基体金属在热膨胀系数、弹性模量等性能上差别较大,相容性较差,熔覆层容易产生变形、开裂、剥落等问题。因此如何有效抑制和解决陶瓷层与基体材料之间的开裂问题,是激光熔覆陶瓷粉末的关键性问题。
技术实现思路
本专利技术为了解决上述问题,提出了一种激光熔覆铝合金表面自反应生成陶瓷相的方法,应用混合粉末在熔融的铝合金基体内与铝元素反应生成陶瓷相的方法,能够很好的抑制熔覆层与铝合金基体之间的开裂问题,与铝合金基体之间能够形成很好的冶金结合,同时添加的SiO2,TiO2粉末也能增强生成陶瓷相的热膨胀系数。 ...
【技术保护点】
1.一种激光熔覆铝合金表面自反应生成陶瓷相的方法,其特征在于,采用混合粉末在熔融的铝合金基体内与铝元素反应生成陶瓷相的方法,能够抑制熔覆层与铝合金基体之间的开裂,与铝合金基体之间能够形成很好的冶金结合,同时添加的SiO2,TiO2粉末也能增强生成陶瓷相的热膨胀系数,具体步骤如下:A、对铝合金基体材料进行预处理:清理表面,并用砂纸逐级打磨至2000目,并将铝合金基体放入酒精溶液中用超声波清洗仪清洗表面杂质;B、粉末配制:按比例配制能与基体自反应生成陶瓷增强相的混合粉末,混合粉末由WO3、石墨粉末、SiO2,TiO2均匀混合而成;C、激光熔覆:将铝合金基体装夹在激光熔覆装置上,激光冲击铝合金基体材料,使铝合金基体材料表面熔融深度为1‑1.5mm,同轴送粉器输送混合粉末喷射到熔池内,根据:WO3+Al+C→Al2O3+WxC,混合粉末与铝合金基体材料反应生产相应的陶瓷颗粒来增加铝合金基体的耐磨耐腐蚀性能。
【技术特征摘要】
1.一种激光熔覆铝合金表面自反应生成陶瓷相的方法,其特征在于,采用混合粉末在熔融的铝合金基体内与铝元素反应生成陶瓷相的方法,能够抑制熔覆层与铝合金基体之间的开裂,与铝合金基体之间能够形成很好的冶金结合,同时添加的SiO2,TiO2粉末也能增强生成陶瓷相的热膨胀系数,具体步骤如下:A、对铝合金基体材料进行预处理:清理表面,并用砂纸逐级打磨至2000目,并将铝合金基体放入酒精溶液中用超声波清洗仪清洗表面杂质;B、粉末配制:按比例配制能与基体自反应生成陶瓷增强相的混合粉末,混合粉末由WO3、石墨粉末、SiO2,TiO2均匀混合而成;C、激光熔覆:将铝合金基体装夹在激光熔覆装置上,激光冲击铝合金基体材料,使铝合金基体材料表面熔融深度为1-1.5mm,同轴送粉器输送混合粉末喷射到熔池内,根据:WO3+Al+C→Al2O3+WxC,混合粉末与铝合金基体材料反应生产相应的陶瓷颗粒来增加铝合金基体的耐磨耐腐蚀性能。2.如权利要求1所述的一种激光熔覆铝合金表面自反应生成陶瓷相的方法,其特征在于,所述步骤A中材料表面的预处理是传统的手工处理方法,用砂纸从800目开始逐级打磨至2000目,起始800目是防...
【专利技术属性】
技术研发人员:罗开玉,陈俊成,鲁金忠,
申请(专利权)人:江苏大学,
类型:发明
国别省市:江苏,32
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