高能束表面改性技术

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表面改性技术-表面热处理

表面改性技术-表面热处理
表面热处理通过提高材料表面的 硬度,有效降低摩擦系数,从而
提高工件的耐磨性。
氧化层的形成
在表面热处理过程中,材料表面 会形成一层致密的氧化层,有助
于提高耐磨性。
抗疲劳性能的改善
通过表面热处理,工件的抗疲劳 性能得到显著改善,从而延长工
件的使用寿命。
表面热处理对工件疲劳强度的影响
表面质量的改善
01
表面热处理可以改善工件表面的粗糙度,降低应力集中效应,
表面改性技术的发展趋势
01
02
03
高能束表面改性
利用激光、等离子体等高 能束技术进行表面改性, 具有高效、环保等优点。
复合表面改性
结合多种表面改性技术进 行复合处理,以提高材料 表面的综合性能。
智能化表面改性
利用计算机技术实现表面 改性的智能化控制和优化, 提高表面改性的效率和效 果。
02
表面热处理技术
目的
表面改性的目的在于提高材料的耐腐蚀性、耐磨性、装饰性和使用寿命,以满 足各种工程应用的需求。
表面改性技术的分类
物理表面改性
利用物理方法改变材料表面的结 构和性质,如离子注入、激光熔
覆等。
化学表面改性
通过化学反应改变材料表面的组成 和性质,如氧化、还原、化学镀等。
机械表面改性
利用机械力对材料表面进行加工处 理,如喷丸强化、滚压加工等。
• 处理过程简单,成本较低。
表面热处理技术的优缺点
01
缺点
02
可能引起材料内部结构变化,影响材料整体性能。
03
对处理设备和环境要求较高,需要严格控制加热温 度和时间。
03
表面热处理技术的方法
火焰喷涂
火焰喷涂是一种传统的表面处理技术, 通过将熔融的金属雾化成微粒,并利 用火焰将微粒喷射到基材表面形成涂 层。

金属表面修饰的技术研究及应用

金属表面修饰的技术研究及应用

金属表面修饰的技术研究及应用在现代工业制造中,金属表面修饰技术扮演着重要的角色,它可以改善金属材料的表面质量,提高金属材料的使用寿命以及改善材料的性能。

总的来说,金属表面修饰技术可以提高金属材料的物理和化学性质,从而扩大金属材料的应用领域。

本文将详细探讨金属表面修饰技术研究的现状及其应用。

一、金属表面清洁技术金属表面清洁技术可分为化学清洗法、机械清洗法和物理清洗法三种。

其中机械清洗法和物理清洗法都是借助于物理与化学作用实现清洗的,比如切削、抛光、内外喷砂和爆破等。

而化学清洗法是把化学反应引入金属表面处理过程中,利用化学反应与物理反应所产生的溶解、分解、热效应等力和作用,来去除杂质和改善表面质量。

该方法以酸性或碱性溶液处理金属表面,被处理的金属通过表面反应来实现清洗的目的。

二、金属表面涂覆技术金属表面涂覆技术主要采用热喷涂、电化学沉积、真空喷涂、气体等离子体涂覆、电弧喷涂、喷涂焊接等方法。

不同的涂覆表面形成不同的涂层类型,例如:硬化层、防腐层、抗磨层等。

金属的涂覆技术在金属表面工程领域中是十分重要的,其作用是通过改变金属表面的组成、结构和成分,来提高金属材料的性能,如硬度、耐腐蚀性、耐磨性、耐高温性等。

在实际生产应用中,金属表面涂覆技术被广泛应用于汽车制造、造船、飞机制造、机床加工、电子器件制造、冶金工业、石油化工等领域。

三、金属表面改性技术金属表面改性技术是采用高能束流和等离子体技术等方法,可以对金属表面进行线和面改性,从而得到具有特殊性质的新型材料。

其方法主要包括等离子体表面改性技术、高能束技术、低能离子注入技术、金属熔喷涂技术等,可以在金属材料内部和表面形成新型的物理、化学和微结构特性。

金属表面改性技术的研究领域很广泛,如新材料研制、原位反应增强金属材料性能、环保和能源领域等等。

虽然金属表面改性技术的研究和应用还处于起步阶段,但它的应用前景非常广阔。

结尾:总的来说,金属表面修饰技术的发展有助于提高金属材料的使用寿命和性能,从而推动工业制造的发展。

关于表面工程技术论文

关于表面工程技术论文

关于表面工程技术论文表面工程是由多个学科交叉、综合、复合,以系统为特色,逐步发展起来的新兴学科,从上世纪八十年代开始一直保持较快的发展速度,在科研和生产中得到广泛应用,收到了良好的效益。

下文是店铺为大家搜集整理的关于表面工程技术论文的内容,欢迎大家阅读参考! 关于表面工程技术论文篇1试谈表面工程技术在模具制造中的应用摘要:作为一门科学与技术,表面工程能够有效的改善电子电器元件、机械零件等基质材料表面的性能。

如今,表面工程中的各项表面技术已经被广泛的应用到各类机电产品当中,显然已经成为了现代制造技术的重要组成部分,是当前维修、再制造环节中是基本手段。

文章首先对模具表面的主要处理技术进行了详细的阐述,其次对表面工程技术在模具制造中的应用进行了系统的分析与探讨。

关键词:模具制造;表面工程技术;应用作为模具工业的基础,模具材料随着模具工业的迅猛发展,其不但需要具备较高的韧性、强度之外,还需要具有良好的综合性能。

通过表面工程技术的应用,不仅能让模具表面的各种性能得到相应的提高,并且模具内部也将保持着足够的强韧性。

显然,它的应用对于模具综合性能的改善、材料潜力的发挥、成本的降低、合金元素的节约以及模具新材料的进一步利用来说,都十分有效。

1 模具表面的主要处理技术1.1 硬化膜沉积技术物理气相沉积技术、化学气相沉积(CVD)是目前较为成熟的硬化膜沉积技术。

硬化膜沉积技术在最早出现的时候,通常都是应用在刀具、量具等工具上,有着极佳的效果。

并且,很多刀具都已经将涂覆硬化膜当做成最为标准的工艺。

在目前的实际应用过程中,我们不难发现,硬化膜沉积技术的成本是较高的,尤其体现在设备的成本上。

同时,硬化膜沉积技术依旧只应用于一些较精密且具有长寿命的模具上,如果通过建立热处理中心的方式来对其应用,必定会大大降低涂覆硬化膜的成本。

显然,在硬化膜沉积技术的应用下,整个模具制造的水平将得到实质性的提高。

1.2 渗氮技术在整个渗氮工艺中,具有离子渗氮、液体渗氮、气体渗氮等多种方式,而每一种不同的渗氮方式中都具有诸多不同的渗氮技术,这些不同的技术能够有效的适应不同工件、不同钢种的实际要求。

聚合物材料的表面改性方法

聚合物材料的表面改性方法

聚合物材料的表面改性方法聚合物材料是一类具有广泛应用前景的材料,具有质轻、高强度、耐腐蚀等特点。

然而,由于其表面的化学稳定性较差,导致其在某些特殊环境下容易受到损伤。

为了改善聚合物材料的性能,人们通过表面改性方法对其进行处理,并赋予其更多的功能。

本文将介绍一些常见的聚合物材料的表面改性方法。

物理气相沉积(PVD)是一种常见的表面改性方法。

通过将金属等材料以适当的气氛转变为气体态,然后使其在高真空环境中与聚合物材料表面发生反应,从而形成一层新的材料。

PVD能够显著提高聚合物材料的硬度、耐磨性和耐腐蚀性。

此外,PVD还可以通过控制沉积参数来调节材料层的粗糙度和结构,从而实现对材料性能的精确调控。

化学沉积是另一种常见的聚合物表面改性方法。

化学沉积利用化学反应使金属或其他材料以原子或分子的形式沉积在聚合物材料的表面上。

与物理气相沉积不同,化学沉积可以在常压或低压下进行。

化学沉积能够根据反应条件的不同,形成不同厚度、形貌和成分的材料层,从而使聚合物表面的性能得到改善。

例如,通过化学沉积薄层二氧化硅,可以增强聚合物材料的耐候性和耐磨性。

离子注入是一种通过将离子注入到聚合物表面来改变其性能的方法。

离子注入可以显著改变聚合物的化学结构和表面性质,从而实现对材料性能的调节。

通过控制注入的离子种类和能量,可以使聚合物材料表面发生化学反应,形成新的摩擦性能、光电性能等。

离子注入方法具有对材料表面改性效果持久、成本低廉等优点,因此得到了广泛应用。

高能束流 (EB) 辐照是一种利用电子束对聚合物材料进行表面改性的方法。

在高能束流辐照下,能量较高的电子束穿透聚合物材料,与其分子相互作用,从而引发一系列化学反应。

这些反应可以引起预期的表面改性效果,如增加表面粗糙度、提高耐久性和改善光学性能等。

由于高能束流辐照能够实现材料的局部改性,因此在一些特定应用中得到了广泛应用。

总之,聚合物材料的表面改性是提高其性能的重要途径。

通过物理气相沉积、化学沉积、离子注入和高能束流辐照等方法,可以赋予聚合物材料更多的功能性和改善其性能。

高能束表面改性技术

高能束表面改性技术
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国内自20世纪80年代以来激光相变硬化工艺的应用开发在车辆、机械、矿山、模具等方面也有许多成功的实例并建立了生产线,例如对汽车或拖拉机汽缸套内壁进行激光相变硬化处理,使汽缸套的使用寿命成倍提高。
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激光合金化与激光熔覆
激光合金化与熔覆是同一种类型的工艺,它们的区别仅在于,激光合金化所形成的合金层的成分是介于施加合金与基体金属之间的中间成分,即施加合金受到较大或一定的稀释。而激光熔敷则是除较窄的结合层外,施加合金基本保持原成分很少受到稀释。 这些区别可以由被施加材料、施加合金成分、施加形式及量和激光工艺参数的改变来达到。
#2022
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电子束表面处理的特点
2.电子束表面改性工艺
1)电子束表面相变硬化
电子束表面相变硬化也称电子束表面淬火,是用高能量的电子束快速扫描工件,控制加热速度为103~105℃/s,使金属表面薄层被快速加热到相变点以上,此刻工件基体仍处于冷态。随着电子束的移开和热传导作用,表面热量迅速向工件心部或其他区域传递,高速冷却(冷却速度达108K/s~1010 K/s)产生马氏体等相变,在瞬间实现自冷淬火。
01
扫描速度太慢,会导致金属表面温度超过熔点,或者加热深度过深,不能自冷淬火。扫描速度太快,则可能使表面达不到相变温度。功率密度则受激光器功率和和光斑尺寸的影响,功率密度太小,表面得不到足够的热量,不能达到所需的相变温度。
02
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常用的黑化处理方法有磷化法、碳素法和熔覆红外能量吸收材料(如胶体石墨、含炭黑和硅酸钠或硅酸钾的涂料等)。其中磷化法最好,其吸收率可达80%~90%,膜厚仅为5μm,具有较好的防锈性,激光处理后不用清除即可用来装配。
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3)电子束表面合金化
电子束表面合金化与激光表面合金化有些相似,将某些具有特殊性能的合金粉末或化合物粉末如B4C、WC等粉末预涂敷在金属的表面上,然后用电子束加热,或在电子束作用的同时加入所需合金粉末使其熔融在工件表面上,在表面形成与原金属材料的成分和组织完全不同的新的合金层,从而使零件或零件的某些部位提高耐磨性、耐蚀性、耐高温氧化的特种性能。

生物医学材料表面改性与性能优化

生物医学材料表面改性与性能优化

生物医学材料表面改性与性能优化生物医学材料的表面改性与性能优化是一项关键的研究领域,在生物医学工程与医疗器械领域具有广泛的应用前景。

通过对材料表面进行改性,可以改善材料的生物相容性、机械性能、抗菌能力等关键性能,从而提高其在医疗领域的使用效果。

一种常见的表面改性方法是利用物理方法对材料进行处理,例如等离子体处理、高能束辐射、激光照射等。

这些方法可以改变材料表面的形貌、化学结构和表面能,从而影响材料的表面性能。

例如,等离子体处理可以增加材料表面的粗糙度,增强细胞与材料表面的黏附力,提高细胞生长和组织再生效果。

高能束辐射和激光照射可以改变材料表面的化学结构,增加材料表面的亲水性,提高其润湿性能。

通过这些物理方法对生物医学材料的表面进行改性,可以使材料更适合生物体内的应用。

除了物理方法,化学方法也是常用的生物医学材料表面改性的手段之一。

例如,可以利用溶液中的活性基团与材料表面上的官能团进行化学反应,形成化学键,从而将功能性分子固定在材料表面上。

这可以实现对材料表面的化学修饰,并赋予材料新的性能。

例如,可以在材料表面引入生物活性物质,如药物、蛋白质和细胞识别分子,实现药物缓释、组织工程和仿生材料的制备。

此外,生物医学材料的表面改性还可以通过纳米技术来实现。

纳米技术可以通过控制材料的尺寸、形状和表面结构,调控材料的性能。

例如,可以利用纳米颗粒在材料表面形成纳米颗粒膜,增加表面积,改变表面能和化学活性。

纳米颗粒还可以作为载体,将生物活性物质固定在材料表面上。

此外,纳米材料还可以通过调控其形貌和表面特性,实现对材料表面的光、电和磁性能的调控,从而使材料在生物医学领域具有更多应用的可能性。

生物医学材料的表面改性不仅可以改善其生物相容性、机械性能和抗菌能力,还可以对材料的生化反应、生物响应和细胞材料相互作用等方面进行调控。

例如,可以通过表面改性来调控材料与细胞间的相互作用,促进细胞的黏附和增殖,或者抑制细胞的生长和炎症反应。

电子束表面改性技术的研究及应用探讨

电子束表面改性技术的研究及应用探讨

电子束表面改性技术的研究及应用探讨电子束表面改性技术是现代材料科学中的一个重要研究方向。

该技术是通过向材料表面注入电子束,使原有的结构发生改变,从而达到增强材料性能的目的。

这种技术主要应用于材料表面的微观结构改变和材料性能的改善。

今天我们来探讨一下电子束表面改性技术的研究和应用。

一、电子束表面改性技术的研究电子束表面改性技术是金属表面改性的一种有效方法。

电子束表面改性技术的原理是通过电子束的加速器将电子束加速到一定的能量后,注入到材料表面,使其发生结构变化。

电子束注入后,材料表面上的晶体会发生位错、变形等变化,从而改变其物理性质。

电子束表面改性技术的研究主要针对对材料表面的改变进行研究。

目前主要的研究方向有以下几个:1. 电子束注入量的控制电子束注入量的大小对材料的性质改善有重要的影响。

过度注入会造成材料的熔化或蒸发,导致严重的损坏。

因此,需要通过精确的控制电子束的注入量,以达到材料表面的最佳改性效果。

2. 电子束的能量电子束的能量对材料表面的改性效果有显著影响。

通过调节电子束的能量,可以改变材料表面的晶体结构,从而提升材料的性能。

3. 电子束注入时间和速度电子束注入时间和速度也对电子束表面改性技术的效果有重要的影响。

一般来说,注入时间和速度都需要控制在合适的范围内,以避免材料表面的熔化、蒸发或其他形变等问题。

二、电子束表面改性技术的应用电子束表面改性技术的应用不仅局限于材料改性,还可以应用于其他领域。

以下是其主要应用领域:1. 电子束表面改性技术在航空航天领域的应用电子束表面改性技术在航空航天领域的应用越来越广泛。

它可以用于制造各种支架、引擎和其他重要部件。

电子束表面改性技术可以提升这些材料的性能,降低摩擦系数和阻力等,大大提高了安全性和寿命。

2. 电子束表面改性技术在医学领域的应用电子束表面改性技术在医学领域的应用也很广泛。

它可以用于制造人造骨骼植入物、心脏支架和其他医疗器械。

电子束表面改性技术还可以增强这些材料的生物相容性,从而减少排异反应的几率。

离子束在材料表面处理中的应用

离子束在材料表面处理中的应用

离子束在材料表面处理中的应用离子束技术是一种高纯度、高能量的表面处理技术,可以通过高速离子注入改变表面物理和化学性质。

离子束广泛用于材料表面处理,如表面改性、薄膜制备、纳米材料制备等。

本文将从离子束处理的原理、应用、优点和限制等角度进行阐述。

离子束处理的原理离子束处理是通过将离子注入固体表面,改变表面的物理和化学性质,从而达到特定的表面处理效果。

离子源将离子加速到高速,通过电磁场控制离子束的流向和能量分布,使离子束能够精确地定位和加工。

离子束在表面处理中的应用离子束处理技术在材料表面处理中具有广泛的应用。

主要包括以下方面。

1. 表面改性通过离子束处理可以改变材料表面的物理、化学性质,包括表面形貌、化学成分、晶体结构等。

离子束处理可以增加表面的粗糙度、改变表面形貌,从而增强表面的吸附能力和润湿性。

通过改变表面的化学成分,离子束处理可以增强化学反应的活性或抑制化学反应的发生。

离子束处理可以改变材料的晶体结构,例如在多晶硅上实现单晶硅的生长,从而提高硅片的电子器件性能。

2. 薄膜制备离子束沉积技术可以在固体表面制备各种材料的薄膜。

薄膜制备技术是材料科学和工程领域的热点之一,离子束沉积技术具有优异的薄膜制备能力和良好的薄膜质量,可以应用于集成电路、光学薄膜、金属涂层等领域。

3. 纳米材料制备离子束处理可以用于纳米材料的制备,例如碳纳米管、纳米线、纳米粒子等。

通过离子束诱导生长,可以获得高质量的纳米材料,并且可以精确定位纳米材料的生长。

离子束处理的优点离子束处理在表面处理中具有许多优点。

1. 离子束处理可以精确地加工表面,实现微米、纳米级别的处理。

2. 离子束处理可以轻松地控制离子的种类、能量和注入剂量,从而实现高度定制化的表面处理。

3. 离子束处理的加工速度较快,一般只需要几十分钟至数小时即可完成。

4. 离子束处理对材料的损伤相对较小,不会影响材料的基本结构和性能。

离子束处理的限制离子束处理也存在一些限制。

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在激光加热过。在激光作用下,其加热速率和冷却速 率可达到105~109℃/s。
通过快速加热和快速冷却导致了许多特 殊的化学特征和显微结构的变化,从而 达到改善材料表面性能的目的。
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33
2、激光涂覆的概念
激光涂覆就是用激光在基体表面覆盖一层薄 的具有特定性能的涂覆材料。
冷却速度 (℃/s)
104~105
激光合金化
104~106
104~105
激光熔覆
104~106
104~106
激光非晶化
106~1010
106~1010
激光冲击硬 化
109~1012
104~106
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作用区深度 (mm) 0.2~3
0.2~2
0.2~1
0.01~0.1
0.02~0.2
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一、激光相变硬化(激光淬火 )
4、表面熔层深度远大于激光非晶化。
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激光熔凝原理与激光非晶化基本一致
通常激光熔凝处理的特点是激光能量密 度和扫描速度均远小于激光非晶化。
因为激光熔凝处理时,其表面熔化深度 大,有时可以mm为单位计量(激光非晶 化以u计量),并且熔体冷凝时,冷却速 度没有激光非晶化必须保证V临的限制。 因而不要求超快速加热和急冷。
1、 激光相变硬化原理
激光相变硬化是以高能密度的激光束快速 照射工件,使其需要硬化的部位瞬间吸收 光能并立即转化成热能,而使激光作用区 的温度急剧上升,形成奥氏体。
此时工件基体仍处于冷态,并与加热区之 间有极高的温度梯度。
因此.一旦停止激光照射,加热区因急冷 而实现工件的自冷淬火。
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18
因此高能束表面改性时允许金属表面温度在熔化 温度和相变Ac1点之间变化,尽管过热度较大,而 不致发生过热或过烧现象。
激光束、电子束、离子束经过聚焦后作用在金属 表面上的特征几乎完全相同。例如高能束作用在 金属表面,其过热度和过冷度均大于常规热处理 ,因此表面硬度也高于常规处理5~10HRC。
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15
§12.2.3 激光表面改性技术
激光表面改性包含多种工艺:
激光相变硬化(淬火); 激光熔凝; 激光熔覆和合金化; 激光非晶化和微晶化; 激光冲击硬化等。 它们各自的特点如表12-3所示。
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各种激光表面改性工艺的特点
工艺方法 激光淬火
功率密度(W/ cm2)
104~105
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离子束和电子束的不同
高速电子在撞击材料时,质量小速度大,
动能几乎全部转化为热能,使材料局部熔化 、气化。它主要通过热效应完成。
而离子本身质量较大,惯性大,撞击材料
时产生了溅射效应和注入效应,引起变形、 分离、破坏等机械作用和向基体材料扩散, 形成化合物产生复合、激活的化学作用。这 种处理称为离子束表面改性。
由于高能束加热速度快,奥氏体长大及碳原 子和合金原子的扩散受到抑制,可获得细化 和超细化的金属表面。
高能束表面改性是靠工件自身冷却淬火,它 不需要任何冷却介质。因此处理环境清洁, 无污染。
§12.1.2 高能束表面改性的类型
一、按高能束束流特征分类
按目前高能束的工业应用和发展状况,分为激光 束、电子束和离子束。
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电子束是一种高能量密度的热源
电子束被高压电场加速而获得很高的动能,再在磁 场聚焦下成为高能密度电子束。
当它以极高的速度冲击到材料表面极小面积上时, 其能量大部分转变为热能。这样便可把大于千瓦级 的能量集中到直径为几微米的点内,从而获得高达 109W/cm2左右的功率密度。
如此高的功率密度,可使被冲击部分的材料在几分
二、激光非晶化和熔凝
激光非晶化和熔凝,以及接下来论述的激光合金化 与涂覆,均有共同的特点。
激光能量密度均较高,在激光作用于材料时表面都 要形成一层熔体。
它们共同的问题均要弄清表层熔体的特性(如熔体 的化学成分及其均匀性,熔池中熔体的对流与传热 ),液一固界面特性及其移动速度,凝固后材料的 组织结构和性质等。
2. 涂层厚度可以准确控制;
二、按相变类型分类
激光束、电子束、离子束作为一种高能密度 的热源,作用在金属表面所产生的相变、熔 化、气化效应是一致的。
通常将高能束表面改性分为:高能束相变硬 化处理、高能束熔敷(也称涂覆或溶覆)处理 、高能束合金化、高能束非晶化、高能束冲 击硬化以及高能束气相沉积等。
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§12.2 激光表面改性技术
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3
归纳起来,高能束表面改性的 共同特点是:
1、高能束热源作用在材料表面上的
功率密度高、作用时间极其短暂,即 加热速度快、冷却速度亦快,处理效 率高。
高能束表面改性的加热速度在理论上 讲可以达到1012℃/s。
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4
当高能束加热金属时,加热速 度高达5×103℃/s以上
在如此高的加热速度下,金属共析转变温度在Ac1 点上升100℃以上。
5
2、
高能束表面改性是靠束流作用在金属表面 上,对金属进行加热,属非接触式加热, 没有机械应力作用。
由于高能束加热速度和冷却速度都很快, 而且束斑小,被处理材料周围热影响区极 小、热应力极小,因此工件变形也小。
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6
3、
高能束加热的面积可根据需要任意选择 ,一般大面积处理,可采用高能束叠加 扫描方法。所获得的最小加热面积取决 于高能束聚焦后的最小光斑。
激 光 (Laser) 的 英 文 全 称 为 : light
amplification by stimulated emission of radiation的简称。其含义是受激发射的光放大。 用这种光束对材料进行辐射时,可使材料表面的 温度瞬时上升至相变点、熔点甚至沸点以上,从 而使材料表面产生一系列物理的或化学的现象。 这种处理方法称为激光束表面改性。
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激光熔凝的主要特点有:
1、表面熔化时一般不添加任何合金元素,熔凝
层与材料基体是天然的冶金结合。
2、在激光熔凝过程中,可以排除杂质和气体,
同时急冷重结晶获得的组织有较高的硬度、耐 磨性和抗蚀性。
3、其熔层薄,热作用区小,对表面粗糙度和工
件尺寸影响不大。有时可以不再进行后续磨光 而直接使用。
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四、激光合金化与涂覆
用表面合金化的方法代替整体合金以节约金 属资源一直是世界范围内材料工作者的重要 研究内容之一、
常规的表面合金化方法就是化学热处理。它 利用高温下的扩散使合金元素渗入基体,以 获得表面合金层。
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1、激光合金化
激光合金化就是在高能束激光的作用下 ,将一种或多种合金元素快速熔入基体 表面,从而使基体表层具有特定的合金 成分的技术。
(1)液体金属超急冷凝固法。如液体金属通过 高速转动的抛光紫铜辊形成非晶薄带或丝, 以及激光表面快速熔凝和电子束表面快速熔 凝等。
(2)金属通过稀释态凝聚形成非晶。如通过激 光、辉光放电、电解等手段沉积形成非晶。
(3)通过离子注入、粉末冶金、高温爆炸冲击
以及固态反应等,直接由固态晶体形成非晶

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但是,它们有各自不同的技术目的和工艺条件。
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1、激光非晶化原理
非晶态金属材料(金属玻璃)有极为优异的 机械、电磁和化学性能,其应用日益广泛。
金属玻璃可以理解为液体金属通过超急冷而 凝固。
金属玻璃微观结构的基本特征是原子在空间 的排列是长程无序而短程有序。
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常见的制造金属玻璃方法可分为三类 :
因此、可以应用在尺寸很小的工件或工 件中凹陷部分,盲孔的底部等用普通加 热方法难以实现的特殊部位。
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7
4、高能束加热的可控性能好,通过磁场或电场
信号对激光束、电子束、离子束的强度、位置、 聚焦等参数可用计算机精确控制,便于实现自动 化处理。
5、
高能束热源,尤其是激光束可以远距离传输
或通过真空室对特种放射性或易氧化材料进行表
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激光熔凝处理后的工件,通常不 再经后续磨光加工就直接使用
因此,对激光熔凝处理后的表面形貌质量有 所要求。
在激光熔凝处理时,熔化区形成的高温度梯 度,导致了在表层形成高的应力梯度和熔体 中的环流运动。
例如,在铁的熔体中环流的运动速度可达 150mm/s。熔体内部压力的变化需要相应的 补偿。它由熔池表面的弯曲来给予,从而影 响表面形貌。
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(3) 激光淬火的硬度可比常规淬火提高15%~ 2O%。铸铁激光淬火后,其耐磨性可提高3~ 4倍。
(4) 可实现自冷淬火,不需水或油等淬火介质 ,避免了环境污染。
(5) 对工件的许多特殊部位,例如槽壁,槽底 ,小孔、盲孔、深孔以及腔筒内壁等,只要 能将激光照射到位,均可实现激光淬火。
(6) 工艺过程易实现电脑控制的生产自动化。
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因此,从广义看,凡是以激光为手段而获得 金属玻璃的方法,如激光气相沉积法和激光 溅射沉积法等均可称激光非晶化。
狭义的激光非晶化是指将激光作用于材料,
使材料表面薄层熔化,同时在熔体与基体之
间保持极高的温度梯度。以确保液体金属以
大于一定的临界速度急冷到某特征温度以下
,抑制晶体形核和生长,从而获得非晶态金
面处理。对激光束、电子束而言、高能束表面改
性金属表面将会产生200~800MPa的残余压应力,
从而大大提高了金属表面的疲劳强度。
6、由于高能束作用面积小,金属本身的
热容量足以使被处理的表面骤冷,其冷却速 度高达104℃/s以上。保证完成马氏体的转变 ;
在急冷条件下,可抑制碳化物的析出,从而 减少脆性相的影响。并能获得隐晶马氏体组 织。
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