激光熔覆二硫化钼氟化物复相自润滑涂层及摩擦磨损学特性.pdf
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1、激光熔覆二硫化铝/氟化物复相自 润滑涂层及摩擦磨损学特性 激光熔覆二硫化铝/氟化物复相自润滑涂层 及摩擦磨损学特性摘要固体润滑技术对于解决一些宇航、冶金、化工、热核工业装备等关键零部件的摩 擦、磨损问题具有重要意义。然而仅依靠单一固体润滑剂无法满足宽温域范围内的低 摩擦磨损,故可以采用固体润滑剂复合的方法,利用不同固体润滑剂之间的互补作用,以达到环境对材料摩擦性能的要求。所以合理搭配多种固体润滑剂,利用它们协同效 应以解决因温度升高而导致的零部件润滑失效问题是近年来自润滑技术的发展方向 之一。本文运用激光熔覆技术,在Crl2Mo V模具钢上分别制备了自熔性Ni基 Mo S2/LaF3 CeF3
2、复相自润滑涂层和非自熔性Co基Mo S2/CaF2复相自润滑涂层两种复 合材料体系,并对它们的相结构、显微组织、硬度及摩擦磨损特性进行了系统的研究,测定了室温下不同成分固体润滑涂层的摩擦系数和磨损量,分析了固体润滑相的存在 对涂层耐磨性的影响,并通过观察磨损形貌揭示了不同成分涂层的磨损机制。激光熔覆非自熔性C。基自润滑复合涂层表面形成了气孔、裂纹缺陷,熔覆层内 部存在空洞。涂层组织为致密的网状,表现出枝晶生长的特征。激光熔覆自熔性Ni 基自润滑复合涂层表面由于金属飞溅形成了许多粘着的未融化、团聚的粉末颗粒。涂 层内部无明显缺陷,与基体形成了很好的冶金结合,基体对涂层底部有稀释。Co基 固体润滑
3、涂层根据成分的不同平均硬度均在601713 HV之间,低于纯Co合金涂层 的平均硬度753HV,但相比于基体的硬度550HV有所提高,Ni基复合涂层的平均硬 度普遍低于600HV,对于提高基体的硬度没有太大帮助,这是由于加入的固体润滑 剂质地较软,降低了涂层的整体硬度。常温下的摩擦磨损实验结果:Co基Mo S2/CaF2复相自润滑涂层的摩擦系数大致 都在0.40.5之间,而Ni基Mo S2/LaF3 CeF3复相自润滑涂层的摩擦系数大致都在 0.430.48之间,复相涂层与纯Co、Ni合金涂层及基材的摩擦系数相比有所减小。相同条件下基材的磨损量约为纯钻、纯银合金涂层的4倍左右,远大于Co、Ni
4、复合I自润滑涂层。两种复相自润滑涂层的抗磨减摩作用明显。关键词:激光熔覆,复相自润滑,LaF3CeF3,摩擦系数,协同润滑IIFRICTION AND WEAR PROPERTIES OFMOS2/FLUORIDE SELF-LUBRICATINGCOATINGS BY LASER CLADDINGABSTRACTSo lid self-lubricating tech no lo gy h as great signif icance to so lv e so me f rictio n and wear pro blems in aero space,metallurgy,ch emic
5、al industry,th ermo nuclear industrial equipment and o th er key parts o f it.Ho wev er,single so lid lubricant cant wo rk under a wide range o f temperature with lo w f rictio n and wear.Th eref o re,we can make co mpo site so lid lubricant co atings to meet th e requirements o f env iro nment o n
6、th e pro perties o f f rictio n materials.With reaso nable co llo cating a v ariety o f so lid lubricant,it can so lv e lubricatio n f ailure pro blem caused by th e tenperature rising,and it is o ne o f th e dev elo ping directio n o f lubricatio n tech no lo gy in recent years.In th is paper,by ad
7、o pting th e laser cladding tech no lo gy,we preparare th e Ni base M0S2/LaFs-CeFs self-lubricating co ating and Co based M0S2/CaF?self-lubricating co ating material system Study th eir ph ase structure,micro structure,h ardness and f rictio n ch aracteristics,and analyse th e inf luence o f th e ex
8、istence o f so lid lubricatio n ph ase,th e inf luence o f dif f erent lubricatio n co ntent to f rictio n co ef f icient and wear v o lume at ro o m tenperature is measured,th ro ugh th e wear mo rph o lo gy rev eal th e wear mech anism o f dif f erent co npo nents o f co ating.Th ere are cav ity,b
9、lo w h o le and crack def ects in th e surf ace o f Co base sell-lubricating co mpo site co ating.Th e co atings h av e dense mesh,and sh o w th e ch aracteristic o f th e dendrite gro wth.Th ere are reunio n o f po wder particles o n th e surf ace o f f luxed Ni base self-lubricating co rrpo site c
10、o ating,due to many no t iwlt adh esiv e f o rmed by splatter.Th ere h av e no o bv io us f law in th e co ating,and it f o rm a go o d metallurgical co mbinatio n with th e matrix.Th e bo tto m o f th e co ating is diluted,and M0S2 mo stly o ccurred in th e cladding layer part af ter deco mpo sitio
11、 n.Th e av erage h ardness o f th e Co base self-lubricating co mpo site co ating were lo wer th an th at o f pure Co allo y co ating,but co mpared with th e matrix h ardness is impro v ed.Th e av erage h ardness o f Ni base ellubricating co mpo site co ating is generally lo w,with o ut to o much h
12、elp f o r enh ancing th e h ardness o f th e matrix.lt may be due to th at th e so lid lubricants jo ined are inso f t in texture,and th ey reduce th e o v erall h ardness o f co ating.Under th e no rmal temperature co nditio n th e f rictio n and wear experimental result sh o ws th at:f rictio n co
13、 ef f icient o f Co base M0S2/CaF?self-lubricating co ating is between 0.4 0.5,and f rictio n co ef f icient o f Ni base M0S2/LaFs-CeFs self lubricating co ating is between 0.43 0.48.Th is is less th an th e f rictio n co ef f icient o f pure Co and Ni allo y co ating and base material.Th e amo unt
14、o f base material wear is abo ut f o ur times th at o f pure co balt,nickel allo y co ating under th e same co nditio n,and it is f ar mo re th an th e wear amo unt o f Co,Ni self lubricating co npo site co ating.All o f abo v e sh o ws o bv io us ef f ect o f ro ugh ly antif rictio n antif rictio n
15、.KEY WORDS:laser cladding,co mplex ph ase self lubricatio n,LaFs-CeFs,f rictio n co ef f icient,co llabo rativ e lubricatio nIV目录第一章绪论.11.1 选题背景及意义.11.2 固体润滑技术的研究现状.21.2.1 固体润滑技术.21.2.2 固体润滑剂.21.2.3 固体润滑机理.41.2.4 固体润滑技术的应用现状.51.3 激光熔覆金属基固体自润滑涂层.71.3.1 激光熔覆技术.71.3.2 金属基固体自润滑涂层.71.3.3 国内外研究现状.81.4 本文研
16、究内容.9第二章试验内容与方法.112.1 技术路线.112.2 自润滑涂层的制备.112.3 实验设备.142.3.1 激光熔覆设备.142.3.2 X射线衍射仪.152.3.3 金相显微镜.152.3.4 扫寸苗电镜.152.3.5 显微硬度计.152.3.6 摩擦磨损机.152.4 工艺参数的制定方法.162.5 本章小结.19第三章 激光熔覆Co基Mo S2/CaF2自润滑涂层的组织结构.203.1 激光熔覆纯Co涂层.20v3.1.1 宏观形貌.213.1.2 组织及结构.233.2 激光熔覆Co基Mo Sz/CaF2涂层.253.2.1 Co 基 Mo Sz/CaFz 涂层相结构.
17、253.2.2 Co基Mo S2/CaF2涂层显微组织.263.2.3 Cb基涂层硬度测试.323.3 本章小结.33第四章激光熔覆Ni基Mo S2/LaF3CeF3自润滑涂层的组织结构.344.1 激光熔覆纯Ni涂层.344.1.1 宏观形貌.354.1.2 组织及结构.364.2 激光熔覆Ni基Mo S2/LaF3-CeF3涂层.374.2.1 Ni 基 MoS2/LaF3-CeF3 涂层相结构.384.2.2 Ni基Mo S2/LaF3-CeF3涂层显微组织.394.2.3 Ni基涂层硬度测试.434.3 本章小节.45第五章复相自润滑涂层的摩擦磨损行为.465.1 熔覆层摩擦系数.46
18、5.2 磨损量.495.3 磨损形貌与机制.515.4 本章小节.55第六章总结与展望.566.1 结论.566.2 展望.57参考文献.58攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果.62致谢.63VI上海工程技术大学硕士学位论文第章绪论第一章绪论1.1 选题背景及意义摩擦磨损是机械零件失效的三种主要原因之一。有资料显示,全世界由于摩擦磨 损而被消耗的一次性能源占能源总消耗的1/3,由于磨损而失效的设备零部件占总数 的80%,而由于润滑失效和过度磨损所引起的机械事故占总事故的50%以上,更有 工业发达国家每年因磨损造成的损失超过千亿美元川。在全球能源短缺,环境恶化的 严峻形势下,抗磨
19、减摩在经济社会中的作用显得尤为重要。在我国的工业发展进程中,平均每年因设备零部件腐蚀、磨损而造成停产、报废的损失占国民经济总产值的3%5%,这已成为制约我国走新型工业化道路和经济可持续发展道路的瓶颈。因此,现 代化工业的发展、高新技术的研究及新能源的开发等诸多领域都迫切需要改进润滑技 术,使工程机械能够在如高温重载、超低温、高真空、高辐射和强氧化等诸如此类的 苛刻条件下能够正常运转2-刃。对于航空航天、空间环境、机械加工和交通运输等工 业领域中的一些关键零部件(如航天器滚动轴承、空间机械、机车轮缘、大型轨道摩 擦副等)来说,其材料的摩擦学特性是保障这些装备稳定运行与安全运行的可靠依据。传统的油
20、、脂润滑在这些零部件特殊的工况应用条件下早已达到了使用极限,因此固 体润滑技术应运而生。固体润滑技术是利用固体润滑剂使不具备润滑功能的基体材料 在与其它摩擦副产生摩擦时界面处形成一层固体润滑膜,以改善材料的摩擦学特性的 方法。与传统的油、脂润滑相比,固体润滑技术更能满足现代化工业对材料润滑性能 的要求。将固体润滑技术应用在金属材料,制备金属基固体自润滑复合材料已成为材料科 学研究与开发的重点之一。这种复合材料同时具有金属基体优异的力学性能和固体润 滑组元良好的润滑特性,适宜在各种特殊工况条件如不同的大气环境、化学环境、电 气环境、高温、低温、高真空、强辐射下工作。目前用于制备金属基固体自润滑复
21、 合材料的方法主要有粉末冶金法、磁控溅射法、化学气象沉积(CVD)、等离子喷 涂网、超音速火焰喷涂(hvof)9及激光熔覆技术等。激光熔覆技术由于具有能量密度 第1页上海工程技术大学硕士学位论文第章绪论高,形成覆层致密,热影响区小,且厚度可控,覆层与基体可实现冶金结合,属于绿 色制造等优点,被认为是制备复合涂层最理想的方法之一。目前世界能源短缺、且对环保要求越来越高,将激光熔覆技术与固体润滑技术结合,研制金属基固体自润 滑复合涂层,对于节能环保和高温、高速、高真空、重载及强氧化等苛刻环境下工作 的关键基础件的摩擦、磨损及润滑问题具有重大意义。1.2 固体润滑技术的研究现状1.2.1 固体润滑技
22、术利用固体润滑剂在摩擦界面进行润滑的技术叫做固体润滑技术。将润滑剂(固体)涂、镀于摩擦副界面,以减小摩擦减少磨损的方法叫做固体润滑。固体润滑技术最早 应用于军事工业,后来应用于一些高科技领域,用以解决一些液体润滑剂难以实现的 润滑问题。如今固体润滑技术已经推广到常规生产领域中,其应用得到了迅速的发展 并取得了良好的效果。固体润滑的理论研究日益增多,应用固体润滑技术解决润滑问 题所取得的成效也日益显著。但是,作为固体润滑剂的各种物质润滑机理还有待深入 研究,许多制备工艺有待完善IPS,润滑技术的效果和经济效益也有待提高。1.2.2 固体润滑剂作为固体润滑剂的物质种类有很多,表1-1显示的为几种常
23、见种类。总的来说,固体润滑剂可分为有机物和无机物,有机物包括尼龙、聚四氟乙烯、聚酰亚胺等,而 无机物中包括层状物质、软金属、氟化物和氧化物等。有机润滑剂的优点是具有一定的韧性和化学稳定性,其摩擦学特性受气氛的影响 较小,低温性能好,缺点是承载力差,不适宜在高温环境下使用,如PTFE在高温下 蒸发率较高。无机物中具有层状晶体结构的固体润滑剂在大气中作用时,一般只在 低温时有效。如石墨是一种层状固体润滑单质,在温度为550时发生氧化,而此温 度之前,它的摩擦系数随着温度的上升而下降,此外石墨在潮湿介质中的摩擦磨损性 能比在干燥环境中要好,是由于石墨能吸附水气而使层间易于滑动。M0S2润滑性 能优良
24、,应用广泛,也具有层状结构,其中M。原子和S原子通过共价键结合成六方 晶系,每个分子层的M。原子与S原子之间结合力很强,而分子之间的M。原子与S 原子之间的结合力很弱,因而产生了一个低剪切力的平面,当分子之间受到很小的剪 切力时沿分子层很容易断裂,而形成滑移面,这些众多的滑移面使原来相对滑移的两 第2页上海工程技术大学硕士学位论文第章绪论金属表面的直接接触转化为Mo S2分子层的相对滑移,正是由于Mo S2晶系分子层间 易滑移,所以保证了该物质具有良好的润滑性,从而降低了摩擦因数,减少了磨损身。大气高温环境下Mo S2会发生氧化,而在真空高温环境中表现出优异的润滑性能,故 M0S2 一般用于大
25、气非高温环境下的润滑。软金属如Ag、Pb、Sn、In等质地较软,承载能力较差,只能以薄膜形式或与其它材料复合的形式使用,其使用条件可以是超 低温、几百度的高温或真空环境。金属氧化物固体润滑剂一般适用于高温下的润滑,如PbO在常温下摩擦系数比较大,但在400以上的高温环境中甚至显示出比MoS2 还要好的润滑性,其长时间良好润滑的温度范围是4808502叫同时它也适于 真空中的润滑。金属氟化物固体润滑剂有BaF2、CaF2和NaF等,它们在强氧化和还 原气氛中很稳定,在高温下发生软化而具有润滑性,不适于低温环境的润滑】。氟化 物固体润滑剂中有一类重要的化合物是稀土氟化物a】,如LaF3和CeF3。
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