基于正交實驗的微米結構wccocr涂層的微觀組織與耐腐蝕性研究.doc
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基于正交實驗的微米結構wccocr涂層的微觀組織與耐腐蝕性研究,基于正交實驗的微米結構wc/cocr涂層的微觀組織與耐腐蝕性研究17400字35頁原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng)摘要本文采用超音速火焰噴涂技術(hvof),在q235鋼表面上制備了微米結構的wc-co-cr涂層,采用正交實驗優(yōu)化超音速火焰噴涂工藝參數(shù),對優(yōu)化后的涂層進行耐腐蝕性能研究。對于超音速火焰噴涂微米結構wc-co-c...
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基于正交實驗的微米結構WC/CoCr涂層的微觀組織與耐腐蝕性研究
17400字 35頁 原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng)
摘要
本文采用超音速火焰噴涂技術(HVOF),在Q235鋼表面上制備了微米結構的WC-Co-Cr涂層,采用正交實驗優(yōu)化超音速火焰噴涂工藝參數(shù),對優(yōu)化后的涂層進行耐腐蝕性能研究。
對于超音速火焰噴涂微米結構WC-Co-Cr涂層的正交試驗,考察氧氣流量(1700scfh、1900scfh、2100scfh即803 L/min、 897 L/min、991 L/min)、煤油流量(5.0gph、6.0gph、7.0gph即0.32 L/min、0.38L/min、0.44 L/min)和噴涂距離(300mm、350mm、400mm)三個因素,因此選用三因素三水平正交表,以涂層的孔隙率、硬度作為目標函數(shù)進行正交實驗,得到最優(yōu)的工藝參數(shù)為:噴涂距離400mm、氧氣流量2100schf、燃油流量6.0gph。采用金相顯微鏡、顯微硬度計、電化學工作站對涂層的微觀組織結構、顯微硬度和耐腐蝕性能進行了研究。結果表明:基體與涂層緊密結合,相互嵌合,交接處呈現(xiàn)波浪形不平整界面,基體與涂層的結合以機械結合為主,界面無明顯的孔隙、夾雜等缺陷,孔隙與微孔洞較少,且無明顯分層現(xiàn)象存在;涂層的平均硬度都高達1000Hv以上,基體的硬度平均是在300左右,涂層硬度幾乎是基體的5倍左右;孔隙率較低的涂層顯示出了更好的耐腐蝕性能。
關鍵詞:超音速火焰噴涂;正交實驗;WC-Co涂層;電化學性能測試
17400字 35頁 原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng)
摘要
本文采用超音速火焰噴涂技術(HVOF),在Q235鋼表面上制備了微米結構的WC-Co-Cr涂層,采用正交實驗優(yōu)化超音速火焰噴涂工藝參數(shù),對優(yōu)化后的涂層進行耐腐蝕性能研究。
對于超音速火焰噴涂微米結構WC-Co-Cr涂層的正交試驗,考察氧氣流量(1700scfh、1900scfh、2100scfh即803 L/min、 897 L/min、991 L/min)、煤油流量(5.0gph、6.0gph、7.0gph即0.32 L/min、0.38L/min、0.44 L/min)和噴涂距離(300mm、350mm、400mm)三個因素,因此選用三因素三水平正交表,以涂層的孔隙率、硬度作為目標函數(shù)進行正交實驗,得到最優(yōu)的工藝參數(shù)為:噴涂距離400mm、氧氣流量2100schf、燃油流量6.0gph。采用金相顯微鏡、顯微硬度計、電化學工作站對涂層的微觀組織結構、顯微硬度和耐腐蝕性能進行了研究。結果表明:基體與涂層緊密結合,相互嵌合,交接處呈現(xiàn)波浪形不平整界面,基體與涂層的結合以機械結合為主,界面無明顯的孔隙、夾雜等缺陷,孔隙與微孔洞較少,且無明顯分層現(xiàn)象存在;涂層的平均硬度都高達1000Hv以上,基體的硬度平均是在300左右,涂層硬度幾乎是基體的5倍左右;孔隙率較低的涂層顯示出了更好的耐腐蝕性能。
關鍵詞:超音速火焰噴涂;正交實驗;WC-Co涂層;電化學性能測試
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