一种Ni-Co-Mo-Mn纳米涂层材料及其制备方法

文档序号:8509314阅读:293来源:国知局
一种Ni-Co-Mo-Mn纳米涂层材料及其制备方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及热喷涂技术领域,具体说是一种Ni-C〇-M〇-Mn纳米涂层材料及其制备 方法。
【背景技术】
[0002] 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。
[0003] 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宄是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。
[0004] 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。
[0005] 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】

[0006] 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-C〇-M〇-Mn 纳米涂层材料及其制备方法。
[0007] 本发明所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现:
[0008] 一种Ni-Co-Mo-Mn纳米涂层材料,其组分及各组分的质量份数为Ni占43-67份、 Co占11-24份、Mo占12份、Mn占12份、WC占1份、微量元素占0. 11-0. 59份,所述WC作 为添加剂加入,能提高材料硬度。
[0009] 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。
[0010] 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。
[0011] 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。
[0012] 所述微量元素为Gr、W、Al、Cu、Zn。Gr即石墨稀,石墨稀(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。
[0013] 在225°C以下,Zn能在纳米涂层表面形成一层保护膜,防止纳米涂层被氧化。
[0014] -种Ni-C〇-M〇-Mn纳米涂层材料的制备方法,包括以下步骤:
[0015] (1)采用气雾化法制得Ni-C〇-M〇-Mn的纳米球;
[0016] (2)将步骤⑴中制得的纳米球采用活性剂保护法混合Gr、W、Al、Cu、Zn制得纳米 粉末。
[0017] 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-C〇-M〇-Mn纳米涂层的硬度可达HRC44,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. 684g/cm3,喷涂厚度可达5 毫米,致密度良好为0. 79,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】
[0018] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
[0019] 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】
[0020] 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。
[0021] 实施例一
[0022] 一种Ni-C〇-M〇-Mn纳米涂层材料,其组分及各组分的质量份数为Ni占43份、Co占 11份、Mo占12份、Mn占12份、WC占1份、微量元素占0. 11份。
[0023] 所述微量元素为Gr、W、Al、Cu、Zn。
[0024] -种Ni-C〇-M〇-Mn纳米涂层材料的制备方法,包括以下步骤:
[0025] (1)采用气雾化法制得Ni-C〇-M〇-Mn的纳米球;
[0026] (2)将步骤⑴中制得的纳米球采用活性剂保护法混合Gr、W、Al、Cu、Zn制得纳米 粉末。
[0027] 实施例二
[0028] 一种Ni-Co-Mo-Mn纳米涂层材料,其组分及各组分的质量份数为Ni占48份、Co占 17份、Mo占12份、Mn占12份、WC占1份、微量元素占0. 26份。
[0029] 所述微量元素为Gr、W、Al、Cu、Zn。
[0030] 一种Ni-Co-Mo-Mn纳米涂层材料的制备方法,同实施例一。
[0031] 实施例三
[0032] 一种Ni-Co-Mo-Mn纳米涂层材料,其组分及各组分的质量份数为Ni占58份、Co占 19份、Mo占12份、Mn占12份、WC占1份、微量元素占0. 37份。
[0033] 所述微量元素为Gr、W、Al、Cu、Zn。
[0034] -种Ni-C〇-M〇-Mn纳米涂层材料的制备方法,同实施例一。
[0035] 实施例四
[0036] 一种Ni-C〇-M〇-Mn纳米涂层材料,其组分及各组分的质量份数为Ni占67份、Co占 24份、Mo占12份、Mn占12份、WC占1份、微量元素占0. 59份。
[0037] 所述微量元素为Gr、W、Al、Cu、Zn。
[0038] -种Ni-C〇-M〇-Mn纳米涂层材料的制备方法,同实施例一。
[0039] 结合图1,采用超音速喷涂技术在以20C〇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 :
[0040] 表INi-Co-Mo-Mn纳米涂层与20C〇钢基体的性能对比实验结果:
[0041]
【主权项】
1. 一种Ni-Co-Mo-Mn纳米涂层材料,其特征在于:其组分及各组分的质量份数为Ni占 43-67份、Co占11-24份、Mo占12份、Mn占12份、WC占1份、微量元素占0. 11-0. 59份; 所述微量元素为Gr、W、Al、Cu、Zn。
2. -种Ni-Co-Mo-Mn纳米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⑴中制得的纳米球采用活性剂保护法混合Gr、W、Al、Cu、Zn制得纳米粉 末。
【专利摘要】本发明涉及一种Ni-Co-Mo-Mn纳米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43-67份、Co占11-24份、Mo占12份、Mn占12份、WC占1份、微量元素占0.11-0.59份,所述微量元素为Gr、W、Al、Cu、Zn,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、Cu、Zn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HRC44,具有一定的硬度和抗磨损性能,结合强度、抓附力较高。
【IPC分类】B22F1-00, C23C4-06, C22C19-03
【公开号】CN104831216
【申请号】CN201510233725
【发明人】程敬卿
【申请人】芜湖鼎恒材料技术有限公司
【公开日】2015年8月12日
【申请日】2015年5月9日
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