CN104862638A - 一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料及其制备方法 - Google Patents

一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104862638A
CN104862638A CN201510236564.XA CN201510236564A CN104862638A CN 104862638 A CN104862638 A CN 104862638A CN 201510236564 A CN201510236564 A CN 201510236564A CN 104862638 A CN104862638 A CN 104862638A
Authority
CN
China
Prior art keywords
accounts
parts
coating material
prepared
coating
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201510236564.XA
Other languages
English (en)
Inventor
程敬卿
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wuhu Dinghan Remanufacturing Technology Co Ltd
Original Assignee
Wuhu Dinghan Remanufacturing Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wuhu Dinghan Remanufacturing Technology Co Ltd filed Critical Wuhu Dinghan Remanufacturing Technology Co Ltd
Priority to CN201510236564.XA priority Critical patent/CN104862638A/zh
Publication of CN104862638A publication Critical patent/CN104862638A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)

Abstract

本发明涉及一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料及其制备方法,其组分及各组分的质量百分数为Ni占55-79份、Co占8-18份、Mo占9份、Mn占9份、WC占1份、微量元素占0.09-0.47份,所述微量元素为Gr、W、Al、Ti,其制备方法为:采用气雾化法制得Ni-Co-Mo-Mn的纳米球;然后将制得的纳米球采用活性剂保护法混合Gr、W、Al、Ti制得纳米粉末。本发明的形貌为球状颗粒,分布均匀、颗粒完整,具有较好的组织结构和较好的宏观性能。本发明制成的Ni-Co-Mo-Mn纳米涂层的硬度达到HRC47,具有一定的硬度和抗磨损性能,结合强度、抓附力较高。

Description

一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料及其制备方法
技术领域
本发明涉及热喷涂技术领域,具体说是一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料及其制备方法。
背景技术
热喷涂是一种表面强化技术,是表面工程技术的重要组成部分,一直是我国重点推广的新技术项目。它是利用某种热源(如电弧、等离子喷涂或燃烧火焰等)将粉末状或丝状的金属或非金属材料加热到熔融或半熔融状态,然后借助焰留本身或压缩空气以一定速度喷射到预处理过的基体表面,沉积而形成具有各种功能的表面涂层的一种技术。热喷涂是指一系列过程,在这些过程中,细微而分散的金属或非金属的涂层材料,以一种熔化或半熔化状态,沉积到一种经过制备的基体表面,形成某种喷涂沉积层。它是利用某种热源(如电弧、等离子喷涂或燃烧火焰等)将粉末状或丝状的金属或非金属材料加热到熔融或半熔融状态,然后借助焰流本身或压缩空气以一定速度喷射到预处理过的基体表面,沉积而形成具有各种功能的表面涂层的一种技术。
热喷涂技术的突出特点使其应用极具潜力。这些特点主要表现在:①表面工程和多种复合材料的结合在材料设计中具有明显的优势;②可方便地调整材料的化学成分;③能够动态形成具有特殊结构性能的复合材料;④多种材料和多种技术的复合可获得优异的性能。因此热喷涂材料的研究是21世纪热喷涂发展的决定性因素,也是热喷涂技术发展的驱动。
然而,随着对工程机械设备性能要求的不断提高,热喷涂技术的完善和发展,热喷涂技术的应用受限于热喷涂材料和工艺设备的发展。
传统的喷涂技术使用的材料结合强度差、气孔率高、耐磨性差。新型热喷涂材料需要弥补这些缺陷,采用新工艺、新方法、新配方制得具有高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性,微观组织结构均匀,综合力学性能优良的材料成为人们迫切的需求。
发明内容
为了解决传统涂层耐磨性较差,硬度较低等问题,本发明提供一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料及其制备方法。
本发明所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现:
一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料,其组分及各组分的质量份数为Ni占55-79份、Co占8-18份、Mo占9份、Mn占9份、WC占1份、微量元素占0.09-0.47份,所述WC作为添加剂加入,能提高材料硬度。
将Ni混入纳米涂层中可以提高机械强度,Ni与钢的合金用来制造机器承受较大压力、承受冲击和往复负荷部分的零件,如涡轮叶片、曲轴、连杆等。
Co的物理、化学性质决定了它是生产耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料。钴基合金或含钴合金钢用作燃汽轮机的叶片、叶轮、导管、喷气发动机、火箭发动机、导弹的部件和化工设备中各种高负荷的耐热部件以及原子能工业的重要金属材料。Co作为粘结剂能保证硬质合金有一定的韧性。
Mo的纯金属是银白色,非常坚硬。把少量Mo加到纳米涂层之中,可使涂层变硬。
所述微量元素为Gr、W、Al、Ti。Gr即石墨烯,石墨烯(Graphene)是一种二维碳材料,是单层石墨烯、双层石墨烯和少层石墨烯的统称。石墨烯是已知的世上最薄、最坚硬的纳米材料。
Ti金属坚韧、耐酸性好,能有效提高纳米涂层的硬度、耐磨性和耐腐蚀性。
一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)采用气雾化法制得Ni-Co-Mo-Mn的纳米球;
(2)将步骤(1)中制得的纳米球采用活性剂保护法混合Gr、W、Al、Ti制得纳米粉末。
本发明的有益效果是:本发明的形貌为球状颗粒,分布均匀、颗粒完整,具有较好的组织结构和较好的宏观性能。本发明制成的Ni-Co-Mo-Mn纳米涂层的硬度可达HRC47,具有一定的硬度和抗磨损性能,结合强度、抓附力较高,密度可达7.983g/cm3,喷涂厚度可达5毫米,致密度良好为0.73,综合性能优于传统涂层材料,硬度高、耐磨性好与传统合金材料相比有着很大的进步。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明在扫描电子显微镜下的组织结构及晶体形貌。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段和创作特征易于明白了解,下面对本发明进一步阐述。
实施例一:
一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料,其组分及各组分的质量份数为Ni占55份、Co占8份、Mo占9份、Mn占9份、WC占1份、微量元素占0.09份。
所述微量元素为Gr、W、Al、Ti。
一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)采用气雾化法制得Ni-Co-Mo-Mn的纳米球;
(2)将步骤(1)中制得的纳米球采用活性剂保护法混合Gr、W、Al、Ti制得纳米粉末。
实施例二:
一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料,其组分及各组分的质量份数为Ni占59份、Co占12份、Mo占9份、Mn占9份、WC占1份、微量元素占0.36份。
所述微量元素为Gr、W、Al、Ti。
一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料的制备方法,同实施例一。
实施例三:
一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料,其组分及各组分的质量份数为Ni占67份、Co占15份、Mo占9份、Mn占9份、WC占1份、微量元素占0.26份。
所述微量元素为Gr、W、Al、Ti。
一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料的制备方法,同实施例一。
实施例四:
一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料,其组分及各组分的质量份数为Ni占79份、Co占18份、Mo占9份、Mn占9份、WC占1份、微量元素占0.47份。
所述微量元素为Gr、W、Al、Ti。
一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料的制备方法,同实施例一。
结合图1,采用等离子喷涂技术在以20Co钢为基体的棍类工件上制得Ni-Co-Mo-Mn纳米涂层,带有所述涂层的基体与无所述涂层的基体的结合强度、显微硬度、气孔率以及抗磨粒磨损性能对比实验结果见表1:
表1 Ni-Co-Mo-Mn纳米涂层与20Co钢基体的性能对比实验结果:
实验组编号 孔隙率(AREA%) 结合强度(MPa) 显微硬度(HV)
1 0.556 77.1 678
2 0.590 70.2 924
3 0.752 70.8 786
4 0.476 74.8 894
平均值 0.594 73.2 821
对比组 0.659 69.2 771
采用等离子喷涂技术在以20Co钢为基体的棍类工件上制得Ni-Co-Mo-Mn涂层,带有所述涂层的基体与无所述涂层的基体的磨损量对比实验结果见表2:
表2 Ni-Co-Mo-Mn纳米涂层与20Co钢基体的磨损量对比实验结果:
实验组编号 磨损前(g) 磨损后(g) 磨损量(g)
1 49.5858 49.5789 0.0069
2 49.5854 49.5792 0.0062
3 49.2356 49.2301 0.0055
4 49.7965 49.7905 0.0060
对比组 49.1353 49.1266 0.0087
由表1和表2可见,Ni-Co-Mo-Mn纳米涂层的综合性能优异,耐磨性好。
本发明适用于等离子喷涂,可用喷涂钢材有:D2、SKD11、Cr12MoV、Cr12、4Cr5W2VSi、8Cr3等,还可喷涂一些对硬度要求比较高的工件或工具钢表面处理,以提高工件表面硬度和耐磨性。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (2)

1.一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料,其特征在于:其组分及各组分的质量份数为Ni占55-79份、Co占8-18份、Mo占9份、Mn占9份、WC占1份、微量元素占0.09-0.47份;
所述微量元素为Gr、W、Al、Ti。
2.一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)先采用气雾化法制得Ni-Co-Mo-Mn的纳米球;
(2)将步骤(1)中制得的纳米球采用活性剂保护法混合Gr、W、Al、Ti制得纳米粉末。
CN201510236564.XA 2015-05-09 2015-05-09 一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料及其制备方法 Pending CN104862638A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510236564.XA CN104862638A (zh) 2015-05-09 2015-05-09 一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510236564.XA CN104862638A (zh) 2015-05-09 2015-05-09 一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料及其制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104862638A true CN104862638A (zh) 2015-08-26

Family

ID=53908798

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510236564.XA Pending CN104862638A (zh) 2015-05-09 2015-05-09 一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104862638A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019057002A1 (zh) * 2017-09-19 2019-03-28 同济大学 一种热喷涂石墨烯瓷漆及其使用方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101029376A (zh) * 2007-04-12 2007-09-05 北京科技大学 Fe基非晶纳米晶喷涂粉末及其氩气雾化制备方法
CN103103470A (zh) * 2013-01-11 2013-05-15 广州有色金属研究院 一种防粘涂层
CN103290402A (zh) * 2012-02-23 2013-09-11 财团法人工业技术研究院 提供防护性与导热性涂层的方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101029376A (zh) * 2007-04-12 2007-09-05 北京科技大学 Fe基非晶纳米晶喷涂粉末及其氩气雾化制备方法
CN103290402A (zh) * 2012-02-23 2013-09-11 财团法人工业技术研究院 提供防护性与导热性涂层的方法
CN103103470A (zh) * 2013-01-11 2013-05-15 广州有色金属研究院 一种防粘涂层

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019057002A1 (zh) * 2017-09-19 2019-03-28 同济大学 一种热喷涂石墨烯瓷漆及其使用方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104233084B (zh) 一种Fe-Gr-B-Si纳米涂层及其制备方法
CN104264093A (zh) 一种Fe-Gr-Ni纳米涂层及其制备方法
CN104264025A (zh) 一种Ni45-WC纳米涂层及其制备方法
CN104831125A (zh) 高强度Co-TiO2-Mo纳米涂层材料及其制备方法
CN104372337A (zh) 一种Ni-TiO2纳米涂层及其制备方法
CN104264099A (zh) 一种Fe-Gr-Si纳米涂层及其制备方法
CN104862638A (zh) 一种Ni-Co-Mo-Mn涂层材料及其制备方法
CN104831211A (zh) 一种耐磨Co3O4-SiC纳米涂层材料及其制备方法
CN104928534A (zh) Ni-Cr-B-Mo纳米材料及其制备方法
CN104947027A (zh) MnO2-TiC-Co纳米材料及其制备方法
CN104831213A (zh) 一种Ni-Co-Mo-Mn材料及其制备方法
CN104911528A (zh) 高强度Ni-Cr-B-Si涂层材料及其制备方法
CN104831216A (zh) 一种Ni-Co-Mo-Mn纳米涂层材料及其制备方法
CN104878339A (zh) 一种Co-SiC-Fe纳米涂层材料及其制备方法
CN104846309A (zh) 一种高强度Co3O4-SiC涂层材料及其制备方法
CN104862637A (zh) Co-ZrO2-HfO2纳米涂层材料及其制备方法
CN104831215A (zh) 一种耐磨Co-SiC-Fe纳米涂层材料及其制备方法
CN104831222A (zh) Co-TiO2-Mo纳米涂层材料及其制备方法
CN104846320A (zh) 一种硬质Co-SiC-Fe纳米涂层材料及其制备方法
CN104947026A (zh) MnO2-Al2O3-Si纳米材料及其制备方法
CN104846316A (zh) 一种Ni-Cr-B-Si涂层材料及其制备方法
CN104928612A (zh) 一种Co3O4-SiC纳米涂层材料及其制备方法
CN104831221A (zh) 硬质Ni-Cr-B-Si纳米涂层材料及其制备方法
CN104928609A (zh) Co3O4-CrC-Fe纳米材料及其制备方法
CN104874804A (zh) 一种硬质Co-TiO2-Mo涂层材料及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
EXSB Decision made by sipo to initiate substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20150826