[发明专利]专用于连杆激光熔覆的镍基金属陶瓷合金粉末无效
| 申请号: | 201310241757.5 | 申请日: | 2013-06-18 |
| 公开(公告)号: | CN103334103A | 公开(公告)日: | 2013-10-02 |
| 发明(设计)人: | 柳岸敏;张翀昊;邵国峰;杨健;顾斌;肖彩梅 | 申请(专利权)人: | 江苏和昊激光科技有限公司 |
| 主分类号: | C23C24/10 | 分类号: | C23C24/10;C22C30/00;C22C32/00 |
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| 地址: | 215636 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 专用 连杆 激光 基金 陶瓷 合金 粉末 | ||
技术领域
本发明涉及一种合金粉末,特别是指一种专用于连杆激光熔覆的镍基金属陶瓷合金粉末。
背景技术
激光具有高亮度、高方向性、高单色性、高相干性的特点,现在正被越来越多的领域所使用,激光熔覆就是表面处理技术中的一种。概括的说,激光熔覆的原理就是利用高能激光束照射金属材料表面,基材表面被迅速融化,液态的金属形成一个小规模的熔池,同时填注新的粉末材料,在这个熔池中,原本的金属材料与被添加的粉末相互混合,形成一层新的液态金属层。待激光光束经过以后,液态金属层迅速冷却由此在金属表面形成一层固态的熔覆层。连杆一般要求具有较强的抗疲劳强度、韧性、硬度,而为了使连杆达到上述机械性能要求,通常的做法是采用价格昂贵的材制作,这样就造成连杆的成本高,实用性大大降低,一般中小企业可能无法承受。而目前激光熔覆工艺并未应用于连杆,其原因在于还没有专用于连杆激光熔覆的金属粉末,其他金属粉末在用于连杆激光熔覆时,传热与熔融不均匀,金属粉末与基材之间的融合度差,造成裂纹、缩孔、气孔等缺陷。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供一种专用于连杆激光熔覆的镍基金属陶瓷合金粉末,该镍基金属陶瓷合金粉末专用于连杆的激光熔覆,通过激光熔覆工艺可使连杆的的表面产生熔覆层,该镍基金属陶瓷合金粉末可减少熔覆层的气孔、裂纹和缩孔缺陷,提高连杆的抗疲劳强度、韧性、硬度。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:一种专用于连杆激光熔覆的镍基金属陶瓷合金粉末,按重量百分比计,包含10-12%碳化钛,0.8-1.4%碳,2-4%氟化钙,2-4%氮化硅,9-12%锗,18-24%铬,2-4%硅,5-7%铁,5-8%钼,0.1-0.4%锰,余量为镍。
其中,专用于连杆激光熔覆的镍基金属陶瓷合金粉末优选配比包含11%碳化钛,1.2%碳,3%氟化钙,3%氮化硅,11%锗,21%铬,3%硅,6%铁,6%钼,0.3%锰,余量为镍。
本发明中的镍基金属陶瓷合金粉末中各成分的作用如下:
镍(Ni):作为金属陶瓷基材,熔覆时彻底熔融,与熔融状态的连杆基材一同形成激光熔池,以供其他元素或化合物在熔池中均匀分布后凝固成熔覆层,通过增加熔覆层中的残余奥氏体,提高熔覆层的塑性和韧性,降低熔覆层的热膨胀系数,减少残余应力,消除应力集中,从而消除裂纹与缩松。
碳化钛(TiC)颗粒:在激光熔覆过程中不熔化,在对连杆激光熔覆时镍基金属陶瓷合金粉末从激光头的喷粉孔均匀喷出,碳化钛均匀分布在熔池中,作为强化微粒存在于熔覆层中,极大地增强了熔覆层的硬度和强度。
碳(C):属于非金属元素,碳含量越高,硬度就越高,耐磨性能就越好,屈服点和抗拉强度升高,但是其韧性、塑性、冲击性和抗腐蚀性能会随着碳含量的增加而降低,因此该金属陶瓷合金粉末中C含量的选择确保连杆具有一定耐磨性的同时,尽可能的兼顾韧性。
氟化钙(CaF2):作为添加材料,用于减少熔覆层凝固时的内应力,防止凝固后出现热裂纹、缩孔、缩松等缺陷,提高金属内部组织的致密性。
氮化硅(SiN4):作为除碳化钛(碳化钛)之外的第二种陶瓷颗粒存在,在熔覆过程中不熔化,但对激光的热吸收率大,可加速分散热量,并作为低硬度金属元素与超高硬度陶瓷颗粒的缓和,增强抗蠕变性,抗氧化性,也提高了耐腐蚀性。
铁(Fe):与连杆基体的材料相同,增加液态金属与基体的亲和性,提高熔覆层冶金结合的强度,使该金属陶瓷合金粉末在与连杆充分均匀融合。
铬(Cr):具有较强的固溶强化能力,提高熔覆层的强度,可增大钢的淬火度和淬火后的变形能力,提高的淬透性,并且使熔覆层具有优良的抗腐蚀性、耐磨性、硬度、弹性、耐热性、抗磁力和抗强力。
硅(Si):在自熔性粉末中起自造渣及保护作用,可以与进入熔池的氧元素优先形成硅酸盐,覆盖于熔池表面,防止液态金属过渡氧化,提高液态金属的润湿能力。对铁素体有较大的固熔强化作用,硅能细化珠光体组织。
锰(Mn):强烈提高钢的淬透性,对铁素体和奥氏体均能起到较大的固溶强化作用,使得钢材具备高的强度与硬度,当锰过高会使得钢材具有明显的回火脆性,锰促使奥氏体长大,使钢对过热较敏感。
钼(Mo):作为一种稀土元素添加剂,促进晶粒细化,提高熔覆层的组织均匀性,从而改善熔覆层的摩擦磨损性能。
锗(Ge):使熔覆层冷却获得良好的抗疲劳性能。
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