久热这里只有精品6,色婷婷色丁香,欧美精品在线观看视频,99精品国产自在现线观看,91久久偷偷做嫩草影院精品,久久精品a毛片看国产成人,国产精品3p视频,狠狠色狠狠综合久久
            阿里店鋪|凱澤店鋪|凱澤順企網(wǎng)|凱澤靶材店鋪   寶雞市凱澤金屬材料有限公司官網(wǎng)!
            全國服務(wù)熱線

            0917-337617013759765500

            微信客服 微信客服

            首頁 >> 新聞資訊 >> 凱澤動態(tài)

            冷噴涂技術(shù)在鈦合金表面改性中的應(yīng)用

            發(fā)布時間:2025-03-23 17:27:56 瀏覽次數(shù) :

            引言

            鈦合金因其優(yōu)異的力學(xué)性能、耐蝕性、生物相容性以及在高溫下的良好比強(qiáng)度而在航空航天、醫(yī)療和化工等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用[1-3]。但是鈦合金在大氣中活性高,很容易形成一層致密氧化層,所以不能用常規(guī)的表面處理方法進(jìn)行表面改性。常規(guī)表面改性手段目前主要有PVD、激光、熱噴涂、電鍍等,但都不可避免對鈦合金基材的性能造成影響,例如PVD、激光以及熱噴涂的高溫會使鈦合金晶粒增大,降低其力學(xué)性能,電鍍會加大氫脆風(fēng)險等。與前述相比,冷噴涂技術(shù)就有了優(yōu)勢[4-7]。

            1、冷噴涂技術(shù)概述

            1.1 分類

            噴涂作為一種新型的實用工程技術(shù),目前尚無標(biāo)準(zhǔn)的分類方法。按照加熱噴涂材料的熱源種類,分為火焰噴涂、等離子噴涂、電弧噴涂、冷噴涂等。冷噴涂依靠高速氣體將粉末粒子加速到超聲速,使粒子在完全固態(tài)下撞擊基體表面,通過塑性變形形成涂層。冷噴涂的工作溫度通常在室溫至600℃之間。冷噴涂相對其他噴涂類型,噴涂工作溫度較低。與傳統(tǒng)的其他熱噴涂相比,冷噴涂技術(shù)的優(yōu)勢在于其低溫過程,這有助于保持材料的原始微觀結(jié)構(gòu)和性能,同時減少了熱影響區(qū)和熱應(yīng)力。冷噴涂技術(shù)的應(yīng)用范圍廣泛,從航空航天領(lǐng)域的輕質(zhì)高強(qiáng)度涂層到生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的植入物涂層。研究者們還在探索冷噴涂技術(shù)在增材制造領(lǐng)域的應(yīng)用,例如通過逐層構(gòu)建來生產(chǎn)復(fù)雜形狀的零件[8]。為了提高冷噴涂涂層的質(zhì)量,可以對噴涂參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化、改變噴嘴設(shè)計、選擇不同的粉末材料以及后處理工藝。此外,冷噴涂技術(shù)與其他先進(jìn)制造技術(shù)的結(jié)合,如激光輔助冷噴涂和等離子體輔助冷噴涂[9-11],也在提高沉積效率和涂層性能方面顯示出巨大潛力。

            1.2 基本原理

            冷噴涂過程中,粉末顆粒在撞擊基體時不熔化,保持固態(tài),避免了高溫引起的材料退化、氧化和相變。粉末顆粒的高速撞擊產(chǎn)生塑性變形,顆粒與顆粒之間、顆粒與基體之間通過物理結(jié)合、化學(xué)結(jié)合以及部分冶金結(jié)合形成牢固的界面。由于噴涂過程中溫度較低,涂層內(nèi)部殘余應(yīng)力小,且主要為壓應(yīng)力,有利于涂層的附著和性能。

            1.3 工藝流程

            工藝流程為準(zhǔn)備階段—設(shè)備設(shè)置—噴涂過程—氣體加熱—粉末輸送—顆粒加速—撞擊沉積—后處理。

            1.4 圖示說明

            冷噴涂設(shè)備通常包括氣體壓縮機(jī)、加熱器、噴嘴、送粉器和控制系統(tǒng),如圖1所示。圖1展示了冷噴涂設(shè)備的主要組成部分及其相互連接方式。在實際應(yīng)用中,這些組件會根據(jù)具體的噴涂需求和技術(shù)規(guī)格有所不同。噴涂過程中,粉末顆粒在噴嘴處被加速,形成高速氣固雙相流。顆粒撞擊基體時,發(fā)生塑性變形,顆粒間和顆粒與基體間形成結(jié)合界面。沉積層逐漸增厚,形成所需的涂層或修復(fù)層。

            截圖20250404175629.png

            2、影響冷噴涂效果的關(guān)鍵因素

            2.1 載氣壓力

            冷噴涂技術(shù)中,載氣壓力是一個關(guān)鍵的工藝參數(shù)。載氣壓力影響粉末顆粒的加速效果和飛行速度,進(jìn)而影響涂層的致密度及相關(guān)性能[12]。冷噴涂技術(shù)使用的載氣通常是壓縮空氣或氮氣,噴涂氣體的壓力通常在3MPa~8MPa,提高噴涂氣體的壓力可以增加粉末粒子的速度和變形能力,從而提高沉積效率和涂層質(zhì)量。靳磊等[13]發(fā)現(xiàn)相同氣體溫度條件下,采用氦氣制備的涂層較氮氣更加致密,涂層硬度更高,粉末利用率也更高。

            在實際應(yīng)用中,載氣壓力的具體數(shù)值可能會根據(jù)所使用的設(shè)備、粉末材料、噴嘴設(shè)計以及其他工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。通常,這些參數(shù)需要通過實驗優(yōu)化來確定,以達(dá)到最佳的噴涂效果。

            2.2 噴涂速度

            根據(jù)載氣壓力的不同,噴涂速度也不同。較高的氣體壓力可以產(chǎn)生更快的顆粒速度,從而提高沉積效率和涂層的致密性。噴涂速度和送粉速率需要相匹配,以確保涂層的連續(xù)性和均勻性[14]。石仲川等[15]總結(jié)了冷噴涂中常見金屬粉末顆粒的臨界速度,如表1所示。

            截圖20250404175640.png

            冷噴涂過程中使用的載氣壓力達(dá)到一定的高壓水平,就會產(chǎn)生超音速氣流。馬春春等[16]提出載氣加速微小顆粒形成超音速(300m/s~1200m/s)氣固雙相流,使得噴涂溫度更低、涂層對基體熱影響小、送粉速度更快、涂層孔隙率顯著減小。

            2.3 載氣溫度

            在冷噴涂增材制造中,載氣溫度是影響顆粒速度、顆粒溫度和涂層質(zhì)量的關(guān)鍵參數(shù)之一,精確控制氣體溫度對氣體加熱效率、沉積效率的穩(wěn)定性以及涂層的微觀結(jié)構(gòu)具有重要意義。氣體溫度通常在室溫至300℃之間,但某些情況下,為了提高噴涂效率和沉積質(zhì)量,噴涂氣體的溫度可以提高到600℃。靜態(tài)壓痕實驗表明,與塊材比較,涂層平均顯微硬度增加。膠粘拉伸試驗表明,鋅、鋁結(jié)合強(qiáng)度較高,涂層本身的結(jié)合強(qiáng)度大于涂層與基體界面的結(jié)合強(qiáng)度[17]。鄭悠等[18]采用ANSYSFLUENT建立數(shù)值模型,發(fā)現(xiàn)采用PID策略時,氣體溫度的穩(wěn)定時間和過沖都有大幅優(yōu)化,隨著穩(wěn)定時間和過沖率減小,對氣體溫度控制的精確度增加。氣體溫度的提高,其直接效果是氣流速度的提高,對粉末粒子的加速效果也更好,同時減緩粉末粒子通過噴嘴喉部后的降溫過程,保證較高的沉積溫度[19]。

            2.4 噴嘴設(shè)計

            冷噴涂噴嘴設(shè)計是冷噴涂技術(shù)中的關(guān)鍵組成部分,它直接影響到噴涂過程中金屬顆粒的加速效果、涂層的均勻性和最終的沉積質(zhì)量。冷噴涂噴嘴通常采用拉瓦爾(LavAl)噴嘴設(shè)計[20]。噴嘴設(shè)計包括喉部直徑、擴(kuò)張角度、噴嘴長度以及出口形狀等[21]。除了拉瓦爾噴嘴,還有圓形截面噴嘴、矩形截面噴嘴和橢圓形截面噴嘴等。王曉放等[22]通過對冷噴涂設(shè)流場的數(shù)值模擬,對比了不同噴嘴截面形狀的流場特點,試驗表明:制備面積較大的均勻涂層時應(yīng)選用截面形狀為矩形的噴嘴,性能更優(yōu)。邢龍森等[23]利用CFD軟件優(yōu)化計算,針對不同尺寸的噴嘴進(jìn)行模擬計算并優(yōu)化。

            當(dāng)喉部直徑一定,噴嘴的縮放比約為4時,噴嘴內(nèi)外部氣流速度平穩(wěn),無明顯的激波產(chǎn)生,而較大的出口直徑會產(chǎn)生明顯的激波。

            2.5 噴涂距離

            冷噴涂噴涂距離是指噴嘴出口到被噴涂基體表面之間的距離。噴涂距離越短,顆粒撞擊基體的速度越高,形成的涂層越致密。但如果距離過短,可能會導(dǎo)致基體過度加熱或損傷。相反,噴涂距離過長可能會導(dǎo)致顆粒速度下降,影響涂層的形成和結(jié)合強(qiáng)度。這個距離需要根據(jù)噴涂材料和所需的涂層特性進(jìn)行調(diào)整[24] 。噴涂距離根據(jù)噴涂粉末的不同,通常在10mm~50mm之間是較為合適的范圍。

            2.6 粉末特性

            冷噴涂工藝中粉末材料的物理性能對成形質(zhì)量具有一定的影響[25],如粉末材料的粒度、形貌、氧含量等因素,冷噴涂工藝常用的粉末粒度范圍為5μm~45μm。粉末顆粒大小取決于噴涂條件、噴嘴規(guī)格和噴涂距離等多種因素。其次,粉末顆粒形貌是另一個關(guān)鍵因素。在低能量噴涂條件下,樹枝狀等不規(guī)則形態(tài)會導(dǎo)致孔隙率降低,而在高能量噴涂條件下,球形粉末會帶來更強(qiáng)的效果。

            金屬粉末的氧含量也對沉積效率產(chǎn)生一定的影響,低氧含量的粉末更容易沉積,粒子表面的薄氧化膜更容易形成強(qiáng)結(jié)合。

            2.7 預(yù)處理

            冷噴涂預(yù)處理是冷噴涂技術(shù)中的一個重要環(huán)節(jié),它對提高涂層的性能和質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用,其包括基體預(yù)處理和粉末預(yù)處理。基體的清潔度、表面粗糙度及預(yù)熱等都會影響涂層的結(jié)合強(qiáng)度和質(zhì)量[26],所以一般用新鮮表面,噴砂處理后待用。粉末預(yù)處理主要包括粉末預(yù)熱、熱處理以及烘干等[27]。有時還可以通過機(jī)械混合、球磨法、造粒法和包覆法等方法制備復(fù)合粉末,在涂層中引入第二相,如陶瓷顆粒,以改善涂層耐磨性、耐腐蝕性等性能。

            3、冷噴涂技術(shù)在鈦合金性能提升中的應(yīng)用

            冷噴涂技術(shù)通過在鈦合金表面沉積高性能涂層,可以有效改善其耐磨性、抗疲勞性和生物相容性。

            3.1 耐磨性

            冷噴涂可以在鈦合金表面沉積硬度較高的材料,如陶瓷顆粒或硬質(zhì)合金,形成一層耐磨涂層。

            這種涂層能夠抵抗磨損,延長鈦合金部件的使用壽命。JIANG等[28]發(fā)現(xiàn)Al/Al2O3復(fù)合涂層涂層的表面粗糙度可以達(dá)到9.02μm,孔隙率達(dá)到2.07%。邵若男等[29]發(fā)現(xiàn)相較于30%Al2O3-70%

            Ni涂層,70%Al2O3-30%Ni涂層的摩擦因數(shù)降低了13%,磨損率降低了66.7%。葛潔潔等[30]發(fā)現(xiàn)與Ti6Al4V基體的磨損率(4.06×10-7mm3/Nm)相比,Ti/WC復(fù)合涂層的磨損率降低了一個數(shù)量級,表現(xiàn)出優(yōu)異的耐磨性。冷噴涂技術(shù)在提升鈦合金的耐磨性方面具有廣泛的應(yīng)用前景,尤其是在航空航天、醫(yī)療和高性能機(jī)械等領(lǐng)域。

            3.2 抗疲勞性

            冷噴涂涂層可以減少鈦合金表面的應(yīng)力集中,降低疲勞裂紋的萌生和擴(kuò)展。此外,涂層的殘余壓應(yīng)力狀態(tài)有助于提高鈦合金的疲勞強(qiáng)度[31]。

            GHELICHI等[32]研究冷噴涂Al5052涂層發(fā)現(xiàn),涂層的疲勞壽命與涂層的微觀結(jié)構(gòu)密切相關(guān),優(yōu)化的涂層結(jié)構(gòu)可以提高材料的疲勞壽命。卜嘉利等[33]發(fā)現(xiàn)在740MPa和840MPa應(yīng)力水平下,試樣疲勞壽命分別提升4.5倍與7.5倍。疲勞壽命提升歸因于試樣表層晶粒細(xì)化、高密度位錯組織及殘余壓應(yīng)力對疲勞裂紋萌生與擴(kuò)展的抑制作用。

            3.3 生物相容性

            冷噴涂技術(shù)可以在鈦合金表面沉積生物活性材料,如羥基磷灰石(HA)、鉭(Ta)等,這些材料能夠促進(jìn)細(xì)胞附著和生長,提高植入體與宿主骨的結(jié)合[34]。LIU等[35]討論了冷噴涂技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用,并指出了未來研究的方向。賈利等[36]研究了TC4鈦合金表面冷噴涂制備多孔Ta涂層的生物相容性,發(fā)現(xiàn)在TC4鈦合金表面制備鉭涂層后,鉭涂層具有更好的防止血小板粘附與變形的性能。在細(xì)胞增殖實驗中,細(xì)胞在鉭涂層表面的增殖能力高于TC4鈦合金。多孔鉭涂層的彈性模量相對鉭塊降低了22%。其生物活性高于TC4鈦合金基體。李矛等[37]對Ta涂層、Ti涂層和HA涂層的研究表明:Ta涂層表面細(xì)胞黏附數(shù)量明顯高于Ti涂層(P<0.05),與HA涂層無統(tǒng)計學(xué)差異(P>0.05),說明Ta涂層與Ti涂層表面相比,更適合細(xì)胞的粘附和生長。冷噴涂技術(shù)有改善鈦合金生物相容性方面的潛力。在醫(yī)療植入物等領(lǐng)域具有更廣泛的應(yīng)用前景。

            4、冷噴涂復(fù)合技術(shù)對涂層性能的影響

            冷噴涂復(fù)合技術(shù)將冷噴涂技術(shù)與其他加工技術(shù)相結(jié)合,旨在提高冷噴涂沉積體的塑性、強(qiáng)度、耐磨性等性能以及擴(kuò)展冷噴涂的應(yīng)用范圍。以下是冷噴涂復(fù)合技術(shù)與其他加工技術(shù)結(jié)合的幾個方面。

            4.1 熱處理

            熱處理可以提高涂層的硬度、強(qiáng)度和塑性,減少孔隙率,從而提高涂層的耐磨性和耐腐蝕

            性[38]。對冷噴涂沉積體進(jìn)行后續(xù)的熱處理,可以改善涂層的微觀結(jié)構(gòu),降低殘余應(yīng)力,提高涂層的力學(xué)性能。寧先進(jìn)等[39]發(fā)現(xiàn)經(jīng)過600℃以上熱處理后,涂層與鈦合金基體的相容性及其對涂層結(jié)合性能的提高,涂層內(nèi)的cBN顆粒主要分布于鎳粒子邊界處,較大尺寸的cBN(W14)在涂層中分布更為均勻,涂層結(jié)合強(qiáng)度大于82MPa,涂層/基體界面處出現(xiàn)Ti-Ni金屬間化合物。李文亞等[40]對所制備多孔鈦與鈦合金塊材進(jìn)行熱處理后發(fā)現(xiàn),熱處理態(tài)的氣孔率代表了冷噴涂制備塊材的實際氣孔率,熱處理后粒子間接觸界面通過擴(kuò)散達(dá)到冶金結(jié)合,多孔塊材的結(jié)合強(qiáng)度均明顯增加(超過55MPa)。馮立等[41]以Cu-Zn混合粉末作為噴涂粉體,在不同退火溫度下對復(fù)合涂層進(jìn)行退火熱處理,發(fā)現(xiàn)銅鋅復(fù)合涂層結(jié)構(gòu)致密,涂層與基體結(jié)合緊密?銅鋅復(fù)合涂層在200℃~300℃間退火時,涂層中金屬顆粒間界面明顯,涂層內(nèi)部形成β(CuZn)、γ(Cu_5Zn_8)等金屬間化合物。退火溫度為200℃時,銅鋅復(fù)合涂層的硬度(HV(0.2))達(dá)到最高(1578MPa),結(jié)合強(qiáng)度達(dá)到最低(7.5MPa)?銅鋅復(fù)合涂層在350℃~

            450℃間退火時,涂層中金屬顆粒間部分界面不明顯?當(dāng)退火溫度為450℃時,銅鋅復(fù)合涂層硬度達(dá)到最低(1024MPa),結(jié)合強(qiáng)度達(dá)到最高(13.9MPa)。

            4.2 激光輔助處理

            激光可以提高噴涂顆粒的溫度和變形能力,從而提高涂層的沉積效率和致密度[42]。激光輔助處理還可以改善涂層的界面結(jié)合,減少孔隙率,提高涂層的力學(xué)性能。劉博等[43]等采用激光輔助低壓冷噴涂技術(shù)在Cu基體上制備石墨/Cu復(fù)合涂層,石墨/Cu復(fù)合涂層中顆粒之間結(jié)合良好,具有較好的致密性。CS-Cu涂層的熱導(dǎo)率和電導(dǎo)率分別從66.2W/(m.K)和7.12MS/m提升至136.6W/(m.K)和14.65MS/m。涂層中添加質(zhì)量分?jǐn)?shù)5%的石墨時,復(fù)合涂層的熱導(dǎo)率可進(jìn)一步提升至209.8W/(m.K)。陳正涵等[44]使用激光重熔加冷噴涂復(fù)合工藝在鎳鋁青銅9442合金上制備了Cu402F涂層,冷噴涂涂層厚度約為300μm,經(jīng)過激光重熔后涂層使質(zhì)量減少了

            43.86%。36d后表面可以形成十分穩(wěn)定并且具有一定厚度的鈍化膜,耐海水腐蝕性能大幅提高。

            4.3 攪拌摩擦處理

            攪拌摩擦處理是一種固相焊接技術(shù),冷噴涂可以作為攪拌摩擦處理的預(yù)處理步驟,通過在基板上沉積一層材料,可以改善攪拌摩擦處理過程中的材料流動和接頭質(zhì)量。冷噴涂層也可以作為焊接過程中的中間層,提高焊接接頭的強(qiáng)度和耐腐蝕性[45]。劉志浩等[46]采用攪拌摩擦加工對冷噴涂6061鋁合金涂層進(jìn)行表面改性,改性后的6061鋁合金涂層顆粒邊界消失,缺陷基本消除,晶粒顯著細(xì)化,平均晶粒尺寸為3.1μm,極限抗拉強(qiáng)度和伸長率分別上升19%和1730%。RAlLS等[47]采用攪拌摩擦處理提高冷噴涂增材制造的316L不銹鋼的耐微動腐蝕性能,降低孔隙率,提高了表面剛度,從而產(chǎn)生幾乎全黏的微動狀態(tài)。

            微動磨損軌跡內(nèi)存在大量的鎳,降低了表面加速腐蝕的傾向。攪拌摩擦處理實現(xiàn)的原子相變化也有助于提高耐微動腐蝕性能。

            5、結(jié)語

            冷噴涂技術(shù)的研究有助于推動鈦合金材料的加工和應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展,特別是在提高涂層性能和降低加工成本方面。通過研究冷噴涂與鈦合金的結(jié)合,可以更好地理解涂層與基底之間的結(jié)合機(jī)制,為設(shè)計更高性能的涂層提供理論基礎(chǔ)。冷噴涂技術(shù)的研究還可以促進(jìn)跨學(xué)科領(lǐng)域的合作,如材料科學(xué)、機(jī)械工程和表面工程,推動新技術(shù)和新材料的開發(fā)。鈦合金與冷噴涂結(jié)合的研究不僅具有重要的工業(yè)應(yīng)用價值,而且對于推動相關(guān)領(lǐng)域的科技進(jìn)步和創(chuàng)新具有深遠(yuǎn)的意義。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和優(yōu)化,這種結(jié)合將在更多領(lǐng)域展現(xiàn)出其巨大的潛力。冷噴涂技術(shù)在鈦合金表面改性中的應(yīng)用展現(xiàn)出巨大潛力。未來的研究將繼續(xù)探索冷噴涂技

            術(shù)的新應(yīng)用以及如何克服當(dāng)前的挑戰(zhàn)。冷噴涂過程中的工藝參數(shù),如氣體壓力、溫度、噴涂速度等,對涂層質(zhì)量有顯著影響,通過優(yōu)化工藝參數(shù),可以提升鈦合金的性能,擴(kuò)大鈦合金的應(yīng)用領(lǐng)域和場景。冷噴涂技術(shù)還需要針對不同的沉積材料特性進(jìn)行優(yōu)化,以確保涂層與鈦合金基材之間的良好結(jié)合。對于某些特殊材料,如高溫合金、復(fù)合材料等,實現(xiàn)高質(zhì)量的冷噴涂沉積仍然是一個挑戰(zhàn)。

            參考文獻(xiàn):

            [1]張緒虎,單群,陳永來,等.鈦合金在航天飛行器上的應(yīng)用和發(fā)展[J].中國材料進(jìn)展,2011,30(6):28-32,63.

            [2]黃旭.航空用鈦合金發(fā)展概述[J].軍民兩用技術(shù)與產(chǎn)品,2012(7):12-14,8.

            [3]宣宏林.激光沖擊強(qiáng)化鈦合金材料數(shù)值模擬[J].機(jī)械制造與自動化,2023,52(6):116-118.

            [4]CESCHINiL.TiN,(Ti,Al)NandCrN/NbNcoaTings onTi-6Al-4VbyPVD:microstructure,mecHANicAland tribologicAlproperTies[J].SurfaceandCoaTings Technology,2011,205(14):3948-3955.

            [5]GR?GLERM.Diamond-likecarboncoaTingsonTiTaNiumAlloysbyCVD[J].DiamondandRelatedMateriAls, 1998,7(2/3/4/5):1000-1003.

            [6]HUANGJQ,MAJ,WUL,etAl.Microstructureandwear resisTanceofWS2/WcompositecoaTingonTC4TiTaNiumAlloysurface[J].JournA(yù)lofPhysics:ConferenceSeries,2021,1885(3):032046.

            [7]SUNRL,LEIYW,NiUW.LasercladTiCreinforced NiCrBSicompositecoaTingsonTi–6Al–4VAlloy usingaCWCO2laser[J].SurfaceandCoaTings Technology,2009,203(10/11):1395-1399.

            [8]熊天英,王吉強(qiáng).中國科學(xué)院金屬研究所冷噴涂技術(shù)研究進(jìn)展[J].金屬學(xué)報,2023,59(4):537-546.

            [9]黃煊杰,吳麗娟,李波,等.超音速激光沉積WC/Cu復(fù)合涂層的微觀結(jié)構(gòu)及耐磨性能表征[J].機(jī)械工程學(xué)報,2020,56(10):78-85.

            [10]姚建華,吳麗娟,李波,等.超音速激光沉積技術(shù):研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].中國激光,2019,46(3):9-19.

            [11]劉吉宇,張帆,陳陽,等.低溫等離子體輔助加工綜述[J].航空學(xué)報,2021,42(10):524754.

            [12]PAPRYINA.Coldspraytechnology[J].Advanced MateriAls&Processes,2001,159(9):49-51.

            [13]靳磊,彭徽,李文亞,等.冷噴涂工藝參數(shù)對TC4涂層 性能的影響[J].宇航材料工藝,2018,48(1):62-66.

            [14]LIWY,CAOCC,YINS.Solid-sTatecoldsprayingof TianditsAlloys:aliteraturereview[J].ProgressinMateriAlsScience,2020,110:100633.

            [15]石仲川,劉德鑫,張曉云,等.冷噴涂技術(shù)的研究現(xiàn)狀及在航空工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用[J].材料導(dǎo)報,2012,26(17):70-74.

            [16]馬春春,于月光,章德銘,等.高壓冷噴涂技術(shù)特點及應(yīng)用概述[J].熱噴涂技術(shù),2020,12(2):11-16.

            [17]王佳杰.冷噴涂工藝及涂層性能研究(D).哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2006.

            [18]鄭悠,方丹丹,高建紅,等.基于PID控制的冷噴涂氣體溫度精確控制研究[J].材料保護(hù),2023,56(6):123-127,136

            [19]ASSADIH,KREYEH,G?RTNERF,etAl.Cold spraying–amateriAlsperspecTive[J].AcTaMateriAlia,2016,116:382-407.

            [20]易燦,李根生.噴嘴結(jié)構(gòu)對高壓射流特性影響研究[J].石油鉆采工藝,2005,27(1):16-19,80.

            [21]MORIDIA,HASSANi-GANGARAJSM,GUAGLIANOM, etAl.ColdspraycoaTing:reviewofmateriAlsystemsandfutureperspecTives[J].SurfaceEngineering,2014,30(6):369-395.

            [22]王曉放,李芳,趙愛娃,等.噴嘴出口截面形狀對冷噴涂涂層性能影響的數(shù)值分析[J].機(jī)械工程材料,2006,30(12):84-86.

            [23]邢龍森,郭學(xué)平,朱海彬.基于FLUENT的冷噴涂LavAl噴嘴優(yōu)化設(shè)計[J].造船技術(shù),2017,45(5):80-84.

            [24]YINS,CAVAlIEREP,AlDWELLB,etAl.Coldspray addiTivemanufacturingandrepair:fundamentAlsand applicaTions[J].AddiTiveManufacturing,2018,21: 628-650.

            [25]HUANGR,FUKANUMAH.Futuretrendsincoldspray techNiques[M]//FutureDevelopmentofThermAlSpray CoaTings.Amsterdam:Elsevier,2015:143-162. [26]LIENHARDJ,CROOKC,AZARMZ,etAl.Surface oxideandhydroxideeffectsonA(yù)luminummicroparTicleiMPactbonding[J].AcTaMateriAlia,2020,197:28-39.

            [27]黃春杰,殷碩,李文亞,等.冷噴涂技術(shù)及其系統(tǒng)的研究現(xiàn)狀與展望[J].表面技術(shù),2021,50(7):1-23.

            [28]JIANGW,SHENX,WANGZY,etAl.EffectofAl2O3 onmicrostructureandcorrosioncHAracterisTicsofAl/Al2O3compositecoaTingspreparedbycoldspraying[J].MetAls,2024,14(2):179.

            [29]邵若男,賀甜甜,杜三明,等.鋁合金表面Al2O3-Ni涂層的制備及耐磨性研究[J].表面技術(shù),2020,49(4):173-179.

            [30]葛潔潔,徐雅欣,李文亞.冷噴涂Ti/WC復(fù)合涂層的組織與耐磨性研究[J].中國材料進(jìn)展,2024,43(2):96-101,123.

            [31]G?RTNERF,STOLTENHOFFT,VOYERJ,etAl.MecHANicAlproperTiesofcold-sprayedandthermAlly sprayedcoppercoaTings[J].SurfaceandCoaTings Technology,2006,200(24):6770-6782.

            [32]GHELICHIR,MACDONAlDD,BAGHERIFARDS,etAl.MicrostructureandfaTiguebeHAviorofcoldspraycoatedAl5052[J].AcTaMateriAlia,2012,60(19):6555-6561.

            [33]卜嘉利,呂揚(yáng),劉博志,等.不同噴丸強(qiáng)度對TC17鈦合金抗疲勞性能影響[J].航空動力學(xué)報,2022,37(6):1225-1233.

            [34]粟志偉,周艷文,郭誠,等.冷噴涂Cu(Ag)涂層對 TB10鈦合金的生物污損防護(hù)[J].材料保護(hù),2022, 55(9):1-9.

            [35]LIUY,SUOXK,HUANGJ,etAl.Areviewofcold sprayedcoaTingsforbiologicAlapplicaTions[J].SurfaceTechnology,2016,45(9):25-31.

            [36]賈利,崔烺,劉光,等.冷噴涂制備多孔Ta涂層及生物相容性[J].表面技術(shù),2024,53(8):184-190.

            [37]李矛,段永宏,尹大宇,等.等離子噴涂鉭涂層人工假體生物相容性研究[J].中國矯形外科雜志,2011,19(4):320-324.

            [38]LIW,CHENL,YUM,etAl.Effectofheattreatment onmicrostructureandproperTiesofcoldsprayedironcoaTing[J].ChinaSurfaceEngineering,2010, 5372(10):60130

            [39]寧先進(jìn),王全勝,楊晉智,等.冷噴涂Ni-cBN防鈦火涂層及其摩擦磨損性能[J].新技術(shù)新工藝,2018(4):11-14.

            [40]李文亞,CODDETC.基于冷噴涂的多孔鈦與鈦合金的制備與表征[J].稀有金屬材料與工程,2009,38(增刊3):260-263.

            [41]馮力,王雄,安國升,等.退火熱處理對低壓冷噴涂Cu-Zn復(fù)合涂層性能的影響[J].稀有金屬材料與工程,2020,49(7):2444-2450.

            [42]楊理京,李爭顯,黃春良,等.激光輔助冷噴涂制備高硬度材料涂層的研究進(jìn)展[J].材料導(dǎo)報,2018,32(3):412-417,426.

            [43]劉博,鄒洪森,田凱,等.激光輔助低壓冷噴涂石墨/Cu復(fù)合涂層的微觀特性及導(dǎo)熱/導(dǎo)電性能[J].激光與光電子學(xué)進(jìn)展,2022,59(17):206-212.

            [44]陳正涵,孫曉峰,李占明,等.激光重熔與冷噴涂復(fù)合工藝制備的鎳鋁青銅基涂層耐腐蝕性能研究[J].表面工程與再制造,2017,17(5):23-27.

            [45]JIG,LIUH,YANGGJ,etAl.EffectoffricTionsTirspotprocessingonmicrostructureandmecHANicAlproperTiesofcold-sprayedAlcoaTingonTisubstrate[J].SurfaceandcoaTingsTechnology,2021:127352.

            [46]劉志浩,王文,韓鵬,等.攪拌摩擦加工改性冷噴涂6061鋁合金涂層的斷裂行為[J].塑性工程學(xué)報,2023,30(3):190-196.

            [47]RAlLSAM,MENEZESPL.ReveAlingthefretTing corrosiondegradaTionmecHANismsoffricTionsTir processedcoldsprayaddiTivelymanufacturedsTainless steel[J].TheInternaTionA(yù)lJournA(yù)lofAdvancedManufacturingTechnology,2024,130(5):2855-2876.

            相關(guān)鏈接

            Copyright ? 2022 寶雞市凱澤金屬材料有限公司 版權(quán)所有    陜ICP備19019567號    在線統(tǒng)計
            ? 2022 寶雞市凱澤金屬材料有限公司 版權(quán)所有
            在線客服
            客服電話

            全國免費服務(wù)熱線
            0917 - 3376170
            掃一掃

            kzjsbc.com
            凱澤金屬手機(jī)網(wǎng)

            返回頂部
            主站蜘蛛池模板: 亚洲人成在久久综合网站| 亚洲综合国产一区| 国产美女视频免费的| 中文字幕亚洲综合久久综合| 成年免费视频黄网站在线观看| 午夜福利视频| 国产亚洲另类无码专区| 亚洲人成色77777在线观看| 国产午夜亚洲精品一区| 啦啦啦在线观看免费高清视频| 网曝黑料猛料吃瓜网| 日韩精品中文字幕无码一区| 日日摸天天摸爽爽狠狠97| 亚洲av永久无码精品古装片| 97无码人妻福利免费公开在线视频| 国语对白做受xxxxx在线| 囯产精品久久久久久久久久妞妞| 一本色道久久88—综合亚洲精品 | 尤物视频在线观看| 又硬又粗又大一区二区三区视频 | 忘忧草www日本韩国| 国产成人无码精品午夜福利a | 天堂√在线中文最新版8| 无码一区+中文字幕| 成年视频| 精品人人妻人人澡人人爽人人 | 丰满少妇a级毛片| 日本护士╳╳╳hd少妇| 亚洲精品欧美综合二区| 午夜dj在线观看免费视频| 插b内射18免费视频| 清水河县| 精品久久8x国产免费观看| 拉孜县| 泾川县| 无码137片内射在线影院| 鲁山县| 久久夜色精品国产网站| 欧美mv国产mv日产mv| 120秒免费观看视频| 国产成a人亚洲精品无码久久网|