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金属学报  1992, Vol. 28 Issue (1): 39-44    
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Cr-Mo合金激光合金化的组织结构及耐蚀性
粱勇;王俊;佟百运;斯重遥
中国科学院金属研究所;中国科学院金属研究所;中国科学院金属研究所;中国科学院金属研究所
MICROSTRUCTURE AND CORROSION RESISTANCE OF LASER SURFACE ALLOYING PLASMA SPRAYED Cr-Mo COATING
LIANG Yong;WANG Jun;TONG Baiyun;SI Zhongyao Institute of Metal Research; Academia Sinica; Shenyang
引用本文:

粱勇;王俊;佟百运;斯重遥. Cr-Mo合金激光合金化的组织结构及耐蚀性[J]. 金属学报, 1992, 28(1): 39-44.
, , , . MICROSTRUCTURE AND CORROSION RESISTANCE OF LASER SURFACE ALLOYING PLASMA SPRAYED Cr-Mo COATING[J]. Acta Metall Sin, 1992, 28(1): 39-44.

全文: PDF(1683 KB)  
摘要: 本文研究了中碳低合金钢Cr—Mo涂层的激光合金化熔区的显微结构和耐蚀性能。实验结果表明,在3Cr18Mo6合金化涂层中存在大量的块状奥氏体,经激光处理能抑制或大大减少χ相,σ相及碳化物的析出。该合金化层在0.5mol/L H_2SO_4中耐蚀性优于18-8不锈钢,同时在含Cl离子的介质中没有发生点蚀现象,具有优异的耐点蚀性能
关键词 Cr-Mo涂层激光合金化组织结构抗蚀性    
Abstract:The precipitation of x--phase, σ--phase and carbides may be restrained or elimi-nated by laser melting the plasma sprayed Cr--Mo alloy coating, in which austenite of abundant block usually occurred, on medium carbon low alloying steel. The corrosion resistance of this coating to 0.5 mol / L H_2SO_4 was examined to be superior to that of 18--8 stainless steel. The laser alloying Cr--Mo coating also has excellent resistance to pitting corrosion, and no pitting appeared even it immersed in a medium containing Cl~(-) ions.
Key wordsCr-Mo coating    laser melting    microstructure    corrosion resistance    pitting
收稿日期: 1992-01-18     
1 Molian P A, Wood W E. J Mater Sci, 1983; 18: 2563
2 Molian P A, Wang P J, Khao K H, Wood W E. In: Kear B H, Giessen B C, Cohen M eds., Rapidly Solidified Amorphous and Crystalline Alloys, New York: North-Holland, 1982: 511
3 Lumsden J B, Gnanamuthu D S, Moores R J. In: Clayton C R, Preece C M eds., Corrosion of Metals Processed by Directed Energy Beams, New York: AIME, 1981: 129
4 Narasimhan S L, Copley S M, Van Stryland E W, Bass M. Matall Trans, 1979; 10A: 654
5 Minemura T, Inoue A, Kojima Y, Masumoto T. Metall Trans, 1980; 11A: 671
[1] 王文权, 杜明, 张新戈, 耿铭章. H13钢表面电火花沉积WC-Ni基金属陶瓷涂层微观组织及摩擦磨损性能[J]. 金属学报, 2021, 57(8): 1048-1056.
[2] 郭腾, 李洪涛, 蒋百灵, 邢益彬, 张新宇. 离子镀过程中基体“热影响区”的演变及其对镀层的影响[J]. 金属学报, 2018, 54(3): 463-469.
[3] 谭丽丽, 陈军修, 于晓明, 杨柯. 生物可降解MgYREZr合金的研究进展[J]. 金属学报, 2017, 53(10): 1207-1214.
[4] 袁晓云, 陈礼清. 晶粒及晶界特征对高锰奥氏体TWIP钢抗腐蚀能力的影响*[J]. 金属学报, 2016, 52(10): 1345-1352.
[5] 崔文芳,曹栋,秦高梧. 磁控溅射沉积Ti/TiN多层膜的组织特征及耐磨损性能*[J]. 金属学报, 2015, 51(12): 1531-1537.
[6] 罗新民, 王翔, 陈康敏, 鲁金忠, 王兰, 张永康. 激光冲击诱导的航空铝合金表层高熵结构及其抗蚀性[J]. 金属学报, 2015, 51(1): 57-66.
[7] 田素贵,王欣,谢君,刘臣,郭忠革,刘姣,孙文儒. GH4169G合金热处理期间的相转变特征与机理分析[J]. 金属学报, 2013, 49(7): 845-852.
[8] 肖金泉 郎文昌 赵彦辉 宫骏 孙超 闻立时. 轴对称磁场对电弧离子镀TiN薄膜结构及摩擦性能的影响[J]. 金属学报, 2011, 47(5): 566-572.
[9] 雷明凯 王克胜 欧伊翔 张磊. 泵阀用2Cr13马氏体不锈钢等离子体基低能氮离子注入研究[J]. 金属学报, 2011, 47(12): 1490-1494.
[10] 徐娜 张甲 侯万良 全明秀 李荣德 常新春. 热处理对高温固体自润滑涂层组织结构及结合强度的影响[J]. 金属学报, 2009, 45(8): 943-948.
[11] 纪爱玲; 汪伟; 宋贵宏 . 电弧离子镀氧化铬涂层的组织结构及硬度[J]. 金属学报, 2003, 39(9): 979-983 .
[12] 江莞; 李敬锋 . Mo/PSZ系复合材料的热学、力学性能与组成的关系[J]. 金属学报, 2002, 38(4): 438-442 .
[13] 李世波; 温广武; 张宝生 . WC/Co-B4C复合材料的组织结构及力学性能[J]. 金属学报, 2001, 37(6): 663-667 .
[14] 张来启; 孙祖庆; 张跃; 杨王玥; 陈光南 . 原位SiC颗粒增强MoSi2基复合材料的显微组织和力学性能[J]. 金属学报, 2001, 37(3): 325-331 .
[15] 时捷; 董瀚; 田亮 . 装甲钢板中绝热剪切带的特征[J]. 金属学报, 2000, 36(10): 1045-1049 .