Ti元素对CoCuFeNiVTi_x高熵合金耐磨性能的影响
本文选题:高熵合金 + 硬度 ; 参考:《广西大学学报(自然科学版)》2017年03期
【摘要】:为了研究Ti元素含量对CoCuFeNiVTi_x高熵合金体系耐磨性能的影响,用真空电弧熔炼炉制备了CoCuFeNiVTi_x(x=0.5,1.0,1.5,2.0)高熵合金,采用HV-50型显微硬度计对其硬度和耐磨性能进行了测试,采用扫描电子显微镜对其磨损形貌进行了观察。实验结果表明:Ti含量为0.5和1.0时,合金为FCC+BCC结构;Ti含量升至1.5和2.0时,合金转变为BCC结构。随着Ti含量的增加,合金的硬度及耐磨性能都得到提高,合金由磨粒磨损和粘着磨损演变为以粘着磨损为主。其中,CoCuFeNiVTi_(1.5)合金的摩擦系数最低(0.45),并且硬度达到最高值589 Hv。综合来说,CoCuFeNiVTi_(1.5)合金的耐磨性能最好。
[Abstract]:In order to study the effect of Ti content on the wear resistance of CoCuFeNiVTi_x high entropy alloy system, CoCuFeNiVTixX alloy was prepared by vacuum arc melting furnace. The hardness and wear resistance of CoCuFeNiVTixX alloy were tested by HV-50 microhardness meter. The wear morphology was observed by scanning electron microscope (SEM). The experimental results show that when the content of 0. 5 and 1. 0% Ti is 0. 5 and 1. 0, the alloy changes to BCC structure when the content of Ti in the alloy increases to 1. 5 and 2. 0 with the structure of FCC BCC. The hardness and wear resistance of the alloy increased with the increase of Ti content. The alloy changed from abrasive wear and adhesion wear to adhesive wear. The friction coefficient of CoCuFeNiVTiK1. 5) alloy is the lowest (0.45%), and the hardness reaches the highest value of 589 Hv. Generally speaking, CoCuFeNiVTiV (1.5) alloy has the best wear resistance.
【作者单位】: 广西大学材料科学与工程学院;广西有色金属及特色材料加工重点实验室;广西生态型铝产业协同创新中心;
【基金】:国家自然科学基金资助项目(51361002,51161002) 广西教育厅科研项目(KY2016YB022) 广西大学广西有色金属及特色材料加工重点实验室开放基金(GXKFJ1201,GXKFJ16-15,GXKFJ16-02)
【分类号】:TG139
【参考文献】
相关期刊论文 前4条
1 郝聪敏;刘贵仲;谢红波;董鑫涛;班煜峰;郭景杰;;Cu对AlFeCrCoTiCu_x多组元高熵合金组织及其力学性能的影响[J];广西大学学报(自然科学版);2016年03期
2 吴炳乾;饶湖常;张冲;戴品强;;Si含量对FeCoCr_(0.5)NiBSi_x高熵合金涂层组织结构和耐磨性的影响[J];表面技术;2015年12期
3 杨晓宁;邓伟林;黄晓波;田林海;;高熵合金制备方法进展[J];热加工工艺;2014年22期
4 赵春凤;吴波;杨上金;周泽友;熊远鹏;陈祖华;;热处理工艺对AlCoCrFeNiTi_(0.5)高熵合金的显微组织和硬度的影响[J];广西大学学报(自然科学版);2014年02期
【共引文献】
相关期刊论文 前10条
1 叶海梅;杨文超;庞兴志;杨剑冰;湛永钟;;Ti元素对CoCuFeNiVTi_x高熵合金耐磨性能的影响[J];广西大学学报(自然科学版);2017年03期
2 刘承鑫;叶宏;唐朝;;激光熔覆AlCrCoMnNiFe合金涂层及性能研究[J];热加工工艺;2017年08期
3 许泽君;王仲民;唐金亮;邓健秋;姚青荣;周怀营;;Nb-Mo(Co)合金相结构及其氢渗透特性研究[J];广西大学学报(自然科学版);2017年02期
4 赵腾雄;康蓉;李培友;;高熵合金薄膜涂层研究进展[J];铸造技术;2017年04期
5 崔普昌;张益铭;傅生;栾添;农智升;;热处理对AlCrFeNiTi高熵合金组织和硬度的影响[J];稀有金属与硬质合金;2017年01期
6 李相阳;朱红梅;;激光熔覆制备高熵合金涂层的研究进展[J];热加工工艺;2016年22期
7 金鑫源;李忠文;张有凤;王伟;;Co含量对T10钢表面高熵合金熔覆层组织及性能的影响[J];热加工工艺;2016年20期
8 屈乐;王维刚;李培友;赵建龙;;过渡族Fe-Cr-Co-Ni系高熵合金的研究进展[J];热加工工艺;2016年16期
9 郝聪敏;刘贵仲;谢红波;董鑫涛;班煜峰;郭景杰;;Cu对AlFeCrCoTiCu_x多组元高熵合金组织及其力学性能的影响[J];广西大学学报(自然科学版);2016年03期
10 覃贞山;李忠文;姜浩;崔凌曦;;Mo含量对FeCrNiCoTiMo_x高熵合金熔覆层结构性能影响[J];上海工程技术大学学报;2016年01期
【二级参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 张国玺;滕瑛瑶;任波;赵瑞锋;;AlCrMoTiNi(Zr)高熵合金的组织与性能[J];特种铸造及有色合金;2015年12期
2 毛炜乾;刘贵仲;郭景杰;谢红波;郝聪敏;;Al_xCoCrFeNi_2Ti_y高熵合金高温氧化行为的研究[J];稀有金属与硬质合金;2015年05期
3 王智慧;王虎;贺定勇;崔丽;蒋建敏;周正;赵秋颖;;等离子熔覆CoCrCuFeNiMn高熵合金组织研究[J];稀有金属材料与工程;2015年03期
4 黄标;张冲;程虎;唐群华;饶湖常;戴品强;;激光熔覆FeCoCr_xNiB高熵合金涂层的组织结构与耐磨性[J];中国表面工程;2014年06期
5 周思华;晁明举;刘奎立;郭艳花;;原位生成WC-B_4C增强镍基激光熔覆层及其性能研究[J];表面技术;2014年03期
6 赵春凤;吴波;杨上金;周泽友;熊远鹏;陈祖华;;热处理工艺对AlCoCrFeNiTi_(0.5)高熵合金的显微组织和硬度的影响[J];广西大学学报(自然科学版);2014年02期
7 熊晓晨;燕怒;韩晓琪;;轴承钢磁控溅射TiN涂层工艺参数对其性能的影响[J];表面技术;2014年01期
8 彭佳;颜子博;;多主元高熵合金涂层的研究进展[J];表面技术;2013年06期
9 张素芳;杨潇;张勇;;Al_(0.3)CrCuFeNi_2高熵合金单晶材料的制备及性能[J];金属学报;2013年11期
10 张霞;孙宏飞;郭娜娜;李冲;;多主元高熵合金的研究进展[J];热加工工艺;2013年18期
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 黄辛嫣;;织物的耐磨性[J];北京纺织;1982年06期
2 郭锡善;;提高工具耐磨性能的镀敷层[J];现代机械;1987年01期
3 K.J.Whitaw ,刘立余;高速镀金件的耐磨性[J];机电元件;1989年03期
4 徐泰建;;提高织针耐磨性能的研究[J];纺织器材;1992年02期
5 金代欣;;关于测定硫化橡胶耐磨性能的国家标准简介[J];特种橡胶制品;1992年04期
6 邓超;关于《胶粘皮鞋》标准中耐磨性能、钢勾心的探讨[J];轻工标准与质量;2005年01期
7 徐纪楠;李志章;周殿群;叶崇正;;钢制模拟r傤娜却砑捌淠湍バ缘难芯縖J];浙江大学学报;1964年02期
8 李栩然;;检测彩釉砖釉面耐磨性能的一点体会[J];陶瓷;1990年05期
9 李国荣;;提高耐磨材料性能的若干途径[J];机械制造;1991年11期
10 陈东生,郑二为,Nagai Shigeaki;织物耐磨性能初探[J];吉林工学院学报;1993年03期
相关会议论文 前10条
1 邓巧云;李大纲;吴正元;丁建生;;砂布号数对塑木复合材料耐磨性能的影响[A];第十三届全国包装工程学术会议论文集[C];2010年
2 刘金海;李国禄;赵雪勃;郝晓燕;张会友;边泊乾;王绍勤;;高耐磨性奥铁体球墨铸铁研究及应用[A];第十二届全国铸造年会暨2011中国铸造活动周论文集[C];2011年
3 杨明忠;富冬梅;;稀土元素对齿轮钢耐磨性能影响研究中的磨损监测[A];摩擦学第四届全国学术交流会论文集(第二册)[C];1987年
4 林旭;杨成丽;刘壮;李政;付伟;冯洪成;李振伟;;纱线、渔线综合耐磨性能检测关键技术的研究及其仪器的研制[A];战略性新兴产业与科技支撑——2012年山东省科协学术年会论文集[C];2012年
5 刘道新;唐长斌;李凡巧;唐宾;秦林;;钛合金表面等离子渗铌及其耐磨性能研究[A];高性能防腐蚀涂装及表面保护技术的应用与发展——第16届全国表面保护技术交流会论文集[C];2011年
6 葛辽海;刘海峰;刘耀辉;于思荣;;高碳高钒系高速钢耐磨性研究[A];第十一次全国电子显微学会议论文集[C];2000年
7 赵敏海;郭面焕;刘爱国;;等离子熔化—注射制备SiC涂层组织及耐磨性能[A];第七届全国表面工程学术会议暨第二届表面工程青年学术论坛论文集(一)[C];2008年
8 应巧宁;李凝;徐洪;陈卫增;包辉煌;虞宪富;;自润滑镀层Ni-P/PTFE的耐磨性能及其增强机理研究[A];2011年全国青年摩擦学与表面工程学术会议论文集[C];2011年
9 相泽锋;林有希;谢炜;;电火花沉积陶瓷涂层耐磨性能研究[A];2011年全国青年摩擦学与表面工程学术会议论文集[C];2011年
10 李万捷;牛浩;刘志培;贾林才;;聚氨酯弹性体耐磨性能影响因素探讨[A];中国聚氨酯工业协会第十七次年会论文集[C];2014年
相关重要报纸文章 前1条
1 本报记者 李祖诗;从普通工人到技能大师[N];中国石化报;2008年
相关博士学位论文 前3条
1 周倜;基于耦合仿生的强冲击磨料磨损部件耐磨性研究及应用[D];吉林大学;2014年
2 钟莲云;用硅酸铝质耐火材料废料制备氧化铝基陶瓷的技术及机理研究[D];武汉理工大学;2006年
3 于天来;Y-TZP/Al_2O_3陶瓷磨削性能和耐磨性的研究[D];天津大学;2006年
相关硕士学位论文 前10条
1 范万超;“雾聚合”法用于增强纺织面料耐磨性能的研究[D];浙江理工大学;2016年
2 石晓轩;T10表面不同喷涂层微观组织及耐磨性研究[D];燕山大学;2016年
3 杨文静;粉末冶金法制备粉煤灰增强锅基复合材料耐磨性的研究[D];东北大学;2013年
4 张甜;高钨白口铸铁组织和耐磨性能探讨[D];山东大学;2012年
5 翟鹏飞;耕作部件表面熔覆硬质合金工艺及其耐磨性的研究[D];山西农业大学;2013年
6 郭啸栋;拉深模激光毛化形貌制备及其耐磨性能研究[D];江苏大学;2009年
7 李猛;奥—贝球铁的组织及耐磨性研究[D];东北大学;2008年
8 孙颖;球墨铸铁的激光硬化层及其耐磨性的研究[D];辽宁科技大学;2006年
9 张伟;陶瓷抛光线及压机布料托板用高耐磨新材料的开发[D];哈尔滨理工大学;2008年
10 张树山;适用于无鞘缫丝的耐磨性橡胶的研究[D];浙江理工大学;2015年
,本文编号:1782100
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jiagonggongyi/1782100.html