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212 显微硬度分析
* `7 H6 n+ h" T! y1 w 图2为不同复合涂层的硬度分布曲线。由图2可见,硬度由里及表逐渐增大, Cr2WC2Ni60涂层的硬度远远超过WC2Ni60涂层的硬度。在图2a中熔合区,可以看到较高的硬度点达到了1521177,原因是涂层中分布着极硬的硬质相碳化物和硼化物,提高了复合涂层的耐磨性,且形成了大量的Ni2Cr固溶体,使涂层得到固溶强化和弥散强化,界面结合处变化平缓,没有明显的跃迁和裂纹,并有良好的冶金结合,提高了界面性能;热影响区向着母材方向硬度逐渐下降,这一硬度分布特征正是合金元素在界面两侧发生扩散及涂层中各种元素的共同作用使涂层与母材间形成了牢固的冶金结合。从而降低了界面两侧材料在性能上的明显差异,进一步提高了界面的结合强度,而图2b中,涂层的最高硬度值仅达到1021165, Cr2WC2Ni60复合涂层的硬度比WC2Ni60复合涂层的高01倍。' {3 { `5 N$ l# f' B8 E0 p. B$ o) d5 J
图2 不同复合涂层显微硬度变化曲线
( l/ `9 N' r& o' ?' a4 r) C( l(a) Cr2WC2Ni60 (b) WC2Ni60213 显微组织分析9 W& E3 k1 F) {) A
图3为不同复合涂层的SEM照片。图3中的白色颗粒是WC,中间弥散的黑色颗粒是镍基合金。由图3可见,涂层与基体的冶金结合良好,未出现裂纹,但有气孔出现, Cr2WC2Ni60的气孔比WC2Ni60的气孔少而且小,涂层与基体之间有明显的分界,其原因是粉末中含Cr较多,当Cr含量> 0112时,在较高的温度800℃)下强度都不会发生太大的变化。但是在高温下碳化钨易分解,不利于工程上应用,为了解决这个问题,在碳化钨粒子外面包覆一层Cr膜具有较高的热稳定性[5] 。在高温过程中,铸造WC2Ni60表面层与基体Cr12MoV之间会产生一定量的相互溶解扩散,其中的W、C原子向金属基体中扩散,使基体中的碳及合金元素含量增加。由涂层的表面形貌看(图4) ,WC2Ni60涂层试样的WC粒子与Ni基合金呈嵌入式生长; 而Cr2WC2Ni60涂层,由于在碳化钨外包一层铬,与镍基合金有良好的冶金结合,在其周围出现了平面晶和枝晶的混合共晶组织,枝杆上是γ2Ni,枝间是Ni, Cr基等第二相硬质相点,因此明显提高其耐磨性能,尤其是
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图3 不同复合涂层的SEM照片$ H( C+ o1 h# |* |
(a) Cr2WC2Ni60 (b) WC2Ni60 |