选区激光熔化技术制备40Cr13不锈钢的腐蚀行为研究
发布时间:2024-05-20 03:40
选区激光熔化(Selective Laser Melting,SLM)是一种用于制备金属材料的先进的增材制造技术,不仅能够成型结构复杂的金属零件,还能缩短工艺周期,提高成型效率。在实际应用中,SLM生产的40Cr13不锈钢产品具有优良的机械性能,适合工业应用,具备极端条件下应用的潜力。耐腐蚀性能是评价SLM制备的40Cr13不锈钢是否可用于生产的重要参数,但目前对其腐蚀行为的研究报道甚少。本文采用电化学测试中阳极极化曲线法和循环极化曲线法结合研究SLM制备的40Cr13不锈钢的腐蚀行为,使用铸造的40Cr13不锈钢样品用作对照组。实验采用控制单一变量法分别研究温度、电解液浓度以及SLM成型高度对40Cr13不锈钢的腐蚀行为的影响。实验同时研究了SLM成型不同高度的试样的腐蚀行为变化规律。本文主要借助电化学测试方法研究SLM制备40Cr13不锈钢的耐腐蚀性能,利用X-CT研究腐蚀路径和腐蚀深度,通过SEM、XRD、XPS、EPMA等测试方法对腐蚀前后试样的显微形貌结构和化学成分分布进行综合研究,进一步推断出腐蚀发生的诱因和机理。本文的研究内容可为后续的SLM成型40Cr13不锈钢投入工业...
【文章页数】:84 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 金属增材制造技术分类
1.2.1 选择性激光烧结技术(SLS)
1.2.2 选区激光熔化技术(SLM)
1.2.3 激光金属沉积(LMD)
1.3 选区激光熔化设备工艺及材料研究进展
1.3.1 选区激光熔化设备研究进展
1.3.2 选区激光熔化工艺研究进展
1.3.3 选区激光熔化材料研究进展
1.4 选区激光熔化成型40Cr13 不锈钢研究进展
1.5 本课题的研究意义及内容
第二章 实验材料与研究方法
2.1 实验方案
2.2 实验材料
2.3 实验设备
2.3.1 选区激光熔化设备
2.3.2 电化学腐蚀制样和测试相关设备
2.3.3 形貌结构及成分分析设备
2.4 实验过程
2.4.1 选区激光熔化制备
2.4.2 选区激光熔化试样的后处理
2.4.3 电化学腐蚀实验
2.5 本章小结
第三章 SLM成型40Cr13 不锈钢电化学腐蚀行为分析
3.1 引言
3.2 电化学测试前40Cr13 不锈钢物相分析
3.3 电解液浓度对40Cr13 不锈钢腐蚀行为的影响
3.4 温度对40Cr13不锈钢腐蚀行为的影响
3.5 不同Z轴高度40Cr13 不锈钢腐蚀行为变化规律
3.6 本章小结
第四章 SLM成型40Cr13 不锈钢腐蚀结构及成分分析
4.1 引言
4.2 40Cr13 不锈钢的金相组织分析
4.3 40Cr13 不锈钢的SEM表面形貌分析
4.4 40Cr13 不锈钢腐蚀前后X-CT对比分析
4.5 40Cr13 不锈钢XRD和 XPS综合物相分析
4.6 40Cr13 不锈钢的EPMA形貌和元素综合分析
4.7 本章小结
第五章 结论与展望
5.1 本文的主要研究结论
5.2 研究展望
致谢
参考文献
攻读学位期间的学术成果
本文编号:3978903
【文章页数】:84 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 金属增材制造技术分类
1.2.1 选择性激光烧结技术(SLS)
1.2.2 选区激光熔化技术(SLM)
1.2.3 激光金属沉积(LMD)
1.3 选区激光熔化设备工艺及材料研究进展
1.3.1 选区激光熔化设备研究进展
1.3.2 选区激光熔化工艺研究进展
1.3.3 选区激光熔化材料研究进展
1.4 选区激光熔化成型40Cr13 不锈钢研究进展
1.5 本课题的研究意义及内容
第二章 实验材料与研究方法
2.1 实验方案
2.2 实验材料
2.3 实验设备
2.3.1 选区激光熔化设备
2.3.2 电化学腐蚀制样和测试相关设备
2.3.3 形貌结构及成分分析设备
2.4 实验过程
2.4.1 选区激光熔化制备
2.4.2 选区激光熔化试样的后处理
2.4.3 电化学腐蚀实验
2.5 本章小结
第三章 SLM成型40Cr13 不锈钢电化学腐蚀行为分析
3.1 引言
3.2 电化学测试前40Cr13 不锈钢物相分析
3.3 电解液浓度对40Cr13 不锈钢腐蚀行为的影响
3.4 温度对40Cr13不锈钢腐蚀行为的影响
3.5 不同Z轴高度40Cr13 不锈钢腐蚀行为变化规律
3.6 本章小结
第四章 SLM成型40Cr13 不锈钢腐蚀结构及成分分析
4.1 引言
4.2 40Cr13 不锈钢的金相组织分析
4.3 40Cr13 不锈钢的SEM表面形貌分析
4.4 40Cr13 不锈钢腐蚀前后X-CT对比分析
4.5 40Cr13 不锈钢XRD和 XPS综合物相分析
4.6 40Cr13 不锈钢的EPMA形貌和元素综合分析
4.7 本章小结
第五章 结论与展望
5.1 本文的主要研究结论
5.2 研究展望
致谢
参考文献
攻读学位期间的学术成果
本文编号:3978903
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