Study on Microstructure and Properties of Laser High Entropy Alloy Coating on Dp780 Dual Phase Steel Surface
In this paper, CoNiCuMn 0.8Si 0.2 high entropy alloy powder was cladded on Dp780 dual phase steel substrate by laser cladding technology. The microstructure, hardness and wear resistance of CoNiCuMn 0.8Si 0.2 high entropy alloy cladding layer were studied under the optimal cladding parameters. The results show that the cladding layer has a clear fusion line with Dp780 dual-phase steel, and its microstructure is mainly white cellular crystal and black dot-like structure embedded in the matrix. The high-entropy alloy coating significantly improves the hardness and wear resistance of the Dp780 dual-phase steel substrate, and the hardness value reaches 460 HV.
Laser Cladding
高熵合金是Yeh等
本研究将CoNiCuMn0.8Si0.2高熵合金粉末预置于基体Dp780双相钢表面,采用激光熔覆技术将CoNiCuMn0.8Si0.2高熵合金粉末熔覆于基体上。其基体尺寸为30 × 10 × 2 (mm),具体化学成分如
材料 |
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cr |
Mo |
Cu |
W |
Fe |
Dp780 |
0.065 |
2.040 |
0.007 |
0.001 |
0.010 |
0.399 |
0.270 |
0.001 |
0.005 |
Bal. |
本实验采用伯朗特机械臂控制武汉焊宸光纤激光焊接机来精确控制速度、激光功率等熔覆参数,最终获得最佳熔覆参数,即:焊接速度为3 mm/s,扫描速度为300 mm/s,焊缝宽度为5 mm时,激光功率为620 W时所获得熔覆层的微观组织、物相结果以及硬度变化规律。其熔覆后的宏观形貌如
从
在晶间(ID)区域中,Fe元素的含量明显高于其他元素,Fe元素在晶间富集,而Co、Ni、Cu和Mn元素的含量相对均匀。Fe元素的富集可能与晶界处的热梯度和冷却速率较慢有关。在激光熔覆过程中,较慢的冷却速率有助于Fe元素在晶界处积聚,形成稳定的固溶体或其他化合物。Fe是基体材料的主要成分,可以为合金提供较高的强度和硬度。而如Co、Ni、Cu和Mn的扩散速率较为接近,在凝固过程中不容易在晶界区域发生显著的偏析。Ni作为一种固溶强化元素,与其他元素(如Co和Cu)共同作用,可以提升合金的高温强度和耐腐蚀性。Mn元素有助于提高高熵合金的相稳定性,尤其是在多组分体系中,Mn可以稳定固溶体,并影响涂层的晶体结构。Mn与Cu和Fe可以形成金属间化合物(如Cu5Mn、Cu3Mn2和CuFe2),这些化合物在涂层的微观结构中起着重要作用。黑色圆点状组织通常指的是一些特殊的相或析出物,这些区域的颜色和形态与基体相区别明显。在高熵合金的激光熔覆过程中,由于元素的溶解度不同,一些元素可能在凝固过程中没有完全溶解到基体中,导致它们在某些区域析出,形成较小的颗粒或第二相,并以圆点状组织呈现。由于Si的溶解度较低,它往往在冷却过程中析出,形成第二相颗粒或化合物,通常表现为黑色圆点状组织。Si的析出有助于强化涂层,增加其耐磨性和抗氧化性。在黑色圆点状组织中,Si的富集可能表明该区域经历了Si析出的过程。Si能够增加涂层的硬度和耐磨性,因为它与其他元素(如Fe)形成的化合物(如SiO2)具有较高的硬度。Si元素可能在涂层冷却过程中不完全溶解到基体中,而是在某些区域析出,形成了第二相或化合物(例如SiO2或Si与其他元素形成的化合物),这些析出物或化合物就可能以黑色圆点的形式出现在显微组织中。
区域 |
元素 |
|||||
Co |
Ni |
Cu |
Mn |
Si |
Fe |
|
A |
10.9 |
8.5 |
9.1 |
6.6 |
1.8 |
63.1 |
DR |
3.7 |
10.1 |
57.0 |
18.9 |
1.4 |
8.9 |
ID |
16.7 |
15.5 |
10.7 |
10.2 |
2.4 |
44.6 |
c |
11.8 |
12.1 |
10.0 |
23.8 |
15.5 |
26.8 |
从
高熵合金涂层在摩擦磨损过程中展现出优于DP780双相钢的性能,具有较低的磨损深度和更稳定的摩擦系数,表明它具有更好的耐磨性和更稳定的摩擦性能。高熵合金涂层能够更好地承受摩擦力和摩擦温度,而Dp780双相钢则在相同条件下显示出较为严重的磨损和损伤。这使得高熵合金涂层在高摩擦条件下具有较大的应用潜力。
国家自然科学基金(52075235);甘肃省科技计划项目(2022JR5RA314, 22YF7WA151, 22YF7GA138, 23CXGA0151);甘肃省教育厅产业支撑计划项目(2022CYZC-31)和甘肃省科协创新驱动力工程项目(GXH20230817-10)。