激光熔覆技术是指以不同的填料方式在被涂覆基体表面上放置选择的涂层材料,经激光辐照使之和基体表面一薄层同时熔化,并
快速凝固后形成
稀释度极低并与
基体材料成
冶金结合的
表面涂层,从而显著改善基体
材料表面的
耐磨、耐蚀、
耐热、 抗氧化及电器特性等的工艺方法。
研究进展
激光熔覆技术是20世纪70年代随着
大功率激光器的发展而兴起的一种新的
表面改性技术,是指激光表面熔覆技术是在激光束作用下将
合金粉末或陶瓷粉末与基体表面迅速加热并熔化,光束移开后自激冷却形成稀释率极低,与基体材料呈冶金结合的
表面涂层,从而显著改善基体表面
耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化及
电气特性等的一种
表面强化方法[.如对60#钢进行碳钨激光熔覆后,硬度最高达2200HV以上,耐磨损性能为基体60#钢的20倍左右。在
Q235钢表面激光熔覆CoCrSiB合金后,将其
耐磨性与
火焰喷涂的耐蚀性进行了对比,发现前者的耐蚀性明显高于后者.
激光熔覆技术是一种经济效益很高的新技术,它可以在廉价金属基材上制备出高性能的合金表面而不影响基体的性质,
降低成本,节约贵重稀有
金属材料,因此,世界上各工业先进国家对激光熔覆技术的研究及应用都非常重视.
基本特点
应用于激光熔覆的
激光器主要有
CO2激光器和
固体激光器(主要包括碟片激光器,
光纤激光器和
二极管激光器,老式灯
泵浦激光器由于
光电转化效率低,维护繁琐等问题已逐渐淡出市场)。对于连续CO2激光熔覆,国内外学者已做了大量研究.高功率固体激光器的研制发展迅速,主要用于有色合金
表面改性。据文献报道,采用CO2激光进行铝合金激光熔覆,铝合金基体在CO2激光辐照条件下容易变形,甚至塌陷。固体激光器,特别是碟片激光器输出波长为1.06μm,较CO2
激光波长小1个
数量级,因而更适合此类金属的激光熔覆。
激光熔覆按送粉工艺的不同可分为两类:粉末预置法和
同步送粉法。两种方法效果相似,同步送粉法具有易实现自动化控制,激光能量
吸收率高,无内部气孔,尤其熔覆金属陶瓷,可以显著提高熔覆层的抗开裂性能,使硬质陶瓷相可以在熔覆层内
均匀分布等优点。
1、激光熔覆具有以下特点:
(1)冷却速度快(高达106K/s),属于快速
凝固过程,容易得到细晶组织或产生
平衡态所无法得到的新相,如非稳相、
非晶态等。
(2)涂层稀释率低(一般小于5%),与基体呈牢固的冶金结合或界面扩散结合,通过对激光
工艺参数的调整,可以获得低稀释率的良好涂层,并且涂层成分和
稀释度可控;
(3)热输入和畸变较小,尤其是采用高
功率密度快速熔覆时,变形可降低到零件的装配公差内。
(4)粉末选择几乎没有任何限制,特别是在
低熔点金属表面熔敷
高熔点合金;
(5)熔覆层的厚度范围大,单道送粉一次涂覆厚度在0.2~2.0mm,
(6)能进行选区熔敷,材料消耗少,具有卓越的
性能价格比;
(7)光束瞄准可以使难以接近的区域熔敷;
激光熔覆与激光合金化都是利用高能密度的激光束所产生的快速熔凝过程,在基材表面形成于基体相互融合的、具有完全不同成分与性能的合金覆层。两者工艺过程相似,但却有本质上的区别,主要区别如下:
(1)激光熔覆过程中的覆层材料完全融化,而基体
熔化层极薄,因而对熔覆层的成分影响极小,而激光合金化则是在基材的表面熔融复层内加入
合金元素,目的是形成以基材为基的新的合金层。
(2)激光熔覆实质上不是把基体
表面层熔融金属作为溶剂,而是将另行配置的
合金粉末融化,使其成为熔覆层的主体合金,同时基体合金也有一薄层融化,与之形成冶金结合。激光熔覆技术制备新材料是极端条件下失效零部件的修复与再制造、金属零部件直接制造的重要基础,受到世界各国科学界和企业的高度重视。
工艺领域
激光熔覆技术是—种涉及光、机、电、计算机、材料、物理、化学等多门学科的跨学科高新技术。它由上个世纪60年代提出,并于1976年诞生了第一项论述
高能激光熔覆的专利。进入80年代,激光熔覆技术得到了迅速的发展,结合
CAD技术兴起的
快速原型加工技术,为激光熔覆技术又添了新的活力。
已成功开展了在
不锈钢、
模具钢、
可锻铸铁、
灰口铸铁、
铜合金、
钛合金、
铝合金及
特殊合金表面钴基、镍基、铁基等
自熔合金粉末及陶瓷相的
激光熔覆。激光熔覆铁基合金粉末适用于要求局部耐磨而且容易变形的零件。
镍基合金粉末适用于要求局部耐磨、耐热腐蚀及抗
热疲劳的构件。
钴基合金粉末适用于要求耐磨、耐蚀及抗热疲劳的零件。
陶瓷涂层在高温下有较高的强度,
热稳定性好,
化学稳定性高,适用于要求耐磨、耐蚀、耐高温和
抗氧化性的零件。在滑动磨损、
冲击磨损和
磨粒磨损严重的条件下,纯的镍基、钴基和
铁基合金粉末已经满足不了使用工况的要求,因此在合金表面激光熔覆
金属陶瓷复合涂层已经成为国内外学者研究的热点,已经进行了钢、钛合金及铝合金表面激光熔覆多种陶瓷或
金属陶瓷涂层的研究。
激光熔覆的应用主要在两个方面,即耐腐蚀(包括耐高温腐蚀)和耐磨损,应用的范围很广泛,例如
内燃机的阀门和阀座的密封面,水、气或蒸汽
分离器的激光熔覆等。
同时提高材料的耐磨和
耐腐蚀性,可以采用
Co基合金(如Co-Cr-
Mo-Si系)进行激光熔覆。基体中物相成份范围中Co3Mo2SI硬质金属间相的存在可保证耐磨性能,而Cr则提供了耐腐蚀性。
存在的问题
一是宏观上,考察熔覆道形状、表面
不平度、裂纹、气孔及
稀释率等;
二是微观上,考察是否形成良好的组织,能否提供所要求的性能。此外,还应测定表面熔覆层化学元素的种类和分布,注意分析过渡层的情况是否为
冶金结合,必要时要进行质量寿命检测。
研究工作的重点是熔覆设备的研制与开发、熔池动力学、合金成分的设计、裂纹的形成、扩展和控制方法、以及熔覆层与基体之间的
结合力等。
激光熔覆技术进一步应用面临的主要问题是:
①激光熔覆技术在国内尚未完全实现产业化的主要原因是熔覆层质量的不稳定性。激光熔覆过程中,加热和冷却的速度极快,
最高速度可达1012℃/s.由于熔覆层和
基体材料的
温度梯度和
热膨胀系数的差异,可能在熔覆层中产生多种缺陷,主要包括气孔、裂纹、变形和表面不平度.
③激光熔覆层的开裂
敏感性,仍然是困扰国内外研究者的一个难题,也是
工程应用及产业化的障碍,虽然已经对裂纹的形成扩进行了研究,但控制方法方面还不成熟。
应用与前景
进入20世纪80年代以来,激光熔覆技术得到了迅速的发展,已成为国内外
激光表面改性研究的热点。激光熔覆技术具有很大的技术
经济效益,广泛应用于
机械制造与维修、汽车制造、
纺织机械、航海与航天和
石油化工等领域。
激光熔覆技术已经取得一定的成果,正处于逐步走向工业化应用的起步阶段。今后的发展前景主要有以下几个方面:
(3)激光熔覆设备的改进与研制。
(4)理论模型的建立。
(6)熔覆过程控制的自动化。