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文檔簡介
1、鈦合金具有密度低、比強度高、中低溫穩(wěn)定性好、耐蝕性能優(yōu)異、生物相容性好等一系列優(yōu)異的特性,被廣泛地應(yīng)用于航空航天、生物醫(yī)學、化工和交通運輸?shù)刃袠I(yè)。但是鈦合金的硬度低、耐磨性能差,這一缺點極大的限制了它的進一步廣泛應(yīng)用。利用表面處理技術(shù)在鈦合金表面形成改性層是提高鈦合金摩擦學性能的主要途徑之一。
傳統(tǒng)的針對鈦合金的表面處理技術(shù),只是一味地提高鈦合金表面硬度來提高表面的抗磨損性,從而達到耐磨的效果,例如滲氮、滲碳、滲硼以及滲金
2、屬。然而這些硬化層在高溫和潤滑油失效的情況下特別容易失效,而且容易產(chǎn)生微裂紋。所以單一的表面處理技術(shù)對于提高鈦合金的耐磨性是有限的。針對這一現(xiàn)象,本文分析總結(jié)了鈦合金的性能特點以及各表面處理方法的優(yōu)缺點,提出采用復(fù)合處理技術(shù)對鈦合金(Ti-6Al-4V)進行表面處理,使其表面具有減摩潤滑的作用,且次表面又具有較高的硬度。
首先利用離子滲氮技術(shù)在鈦合金(Ti-6Al-4V)表面制備一層氮化層,采用X射線衍射儀和顯微硬度計分析
3、了滲氮層的相組成和硬度梯度,結(jié)果表明在表層形成了高硬質(zhì)相TiN,擴散層硬度梯度過渡平緩;然后利用磁控濺射技術(shù)在氮化層表面鍍一層Mo,并采用SEM、EDS和截面線掃描分析分別分析了表面形貌、表面元素分布和截面元素分布,結(jié)果表明,Mo單質(zhì)呈顆粒狀均勻地分布于表面,薄膜的厚度約為4μm,膜層致密且與基體結(jié)合良好,表面硬度有所提高。
最后利用離子滲硫技術(shù)對試樣進行滲硫處理,從而在表面形成具有優(yōu)異減摩作用的固體潤滑劑(MoS2)。通
4、過XRD和SEM分析得出,表面的晶粒度隨滲硫溫度的升高逐漸增大,當溫度分別為520℃、620℃時晶粒尺寸迅速增大;經(jīng)復(fù)合處理的試樣截面硬度在最表層最低,次表層達到最大,然后逐漸降低,這表明次表層的硬質(zhì)相可以給表層軟的MoS2提供良好的支撐作用;截面線掃描分析得出沿截面的元素分布隨著深度的增加S和Mo的含量先是迅速增加然后又急劇降低,Ti的含量在S和Mo的含量降低時迅速增加。
摩擦磨損試驗表明,Ti-6Al-4V經(jīng)復(fù)合滲鍍處
5、理后,其在不同滲硫溫度下所得試樣的摩擦系數(shù)差異明顯。220℃所得試樣的摩擦系數(shù)明顯優(yōu)于其它溫度,其摩擦系數(shù)最低可達到0.23;在相同載荷下,復(fù)合層的摩擦系數(shù)隨著時間的延長,先增加然后趨于穩(wěn)定,最后逐漸降低,表現(xiàn)出良好的潤滑性,而氮化層的摩擦系數(shù)也是先增加然后趨于穩(wěn)定,但最后卻逐漸升高;在不同載荷下,復(fù)合層的摩擦系數(shù)隨著載荷的增加逐漸升高,當達到一定載荷時,摩擦系數(shù)隨載荷的增加卻突然下降,而氮化層雖然在達到相同載荷后也出現(xiàn)下降,但又馬上表
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