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    La2O3對(duì)AZ91D鎂合金表面激光熔覆Al-Cu涂層的影響

    2017-07-20 14:17:24李志勇朱潤(rùn)東劉車凱
    中國(guó)機(jī)械工程 2017年13期
    關(guān)鍵詞:覆層鎂合金因數(shù)

    孫 琪 李志勇 朱潤(rùn)東 劉車凱

    中北大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,太原,030051

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    La2O3對(duì)AZ91D鎂合金表面激光熔覆Al-Cu涂層的影響

    孫 琪 李志勇 朱潤(rùn)東 劉車凱

    中北大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,太原,030051

    試驗(yàn)采用Nd:YAG 激光器在AZ91D鎂合金表面激光熔覆不同La2O3含量的Al-Cu涂層,借助掃描電子顯微鏡、能譜儀、X射線衍射儀、顯微硬度計(jì)和滑動(dòng)磨損試驗(yàn)機(jī),分析稀土對(duì)熔覆層表面形貌、顯微組織、物相結(jié)構(gòu)、顯微硬度和耐磨性能的影響。研究結(jié)果表明:稀土氧化物L(fēng)a2O3在Al-Cu涂層中能夠細(xì)化晶粒,改善熔覆層的質(zhì)量,并生成稀土化合物Mg17La2和LaAl3;當(dāng)添加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.2%的La2O3時(shí),熔覆層組織均勻,晶粒細(xì)小,顯微硬度最高;添加La2O3的熔覆層的平均摩擦因數(shù)比鎂基體和未添加La2O3的熔覆層的平均摩擦因數(shù)小,說(shuō)明稀土氧化物能夠減小熔覆層的摩擦因數(shù),提高涂層的耐磨性。

    激光熔覆;鎂合金;稀土氧化物;Al-Cu涂層

    0 引言

    鎂合金是工程應(yīng)用中最輕的金屬結(jié)構(gòu)材料,具有密度低、比強(qiáng)度和比剛度高、減振性好、易加工、易回收等優(yōu)點(diǎn),在汽車、電子、航空、航天、國(guó)防等領(lǐng)域有著巨大的應(yīng)用市場(chǎng)[1];但是,鎂合金的耐蝕性、耐磨性和力學(xué)性能較差,這嚴(yán)重制約了其性能優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮[2]。激光表面改性技術(shù)因能量密度高、掃描速度快、加工變形小等優(yōu)點(diǎn)而被用于金屬材料的加工,包括激光重熔[3]、激光合金化[4]和激光熔覆[5]等。

    稀土元素的電負(fù)性很低,化學(xué)性質(zhì)活潑,在材料中添加稀土可以起到細(xì)化晶粒、凈化組織及變質(zhì)作用[6],因此,可以通過(guò)在激光熔覆材料中加入稀土氧化物來(lái)改善熔覆層的耐磨、耐腐蝕等性能。本文主要研究在同一優(yōu)化的激光工藝參數(shù)下,添加不同含量的稀土氧化物L(fēng)a2O3對(duì)AZ91D鎂合金表面Al-Cu激光熔覆層表面形貌、顯微組織、顯微硬度和耐磨性能等的影響。

    1 試驗(yàn)材料及方法

    試驗(yàn)用基體材料為AZ91D壓鑄鎂合金(其成分組成見(jiàn)表1),將試樣加工成15 mm×15 mm×4 mm規(guī)格尺寸。熔覆層材料為純度99%的Al粉和純度99.5%的Cu粉,粒度均為200目,質(zhì)量比為7∶3;稀土氧化物的純度不小于99.95%,粒度為200目,試驗(yàn)中稀土氧化物L(fēng)a2O3的加入量分別為0、0.4%、0.8%、1.2%和2.0%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。

    表1 AZ91D鎂合金的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Tab.1 Element composition of AZ91D Mg alloy

    將充分研磨的涂層粉末Al-Cu-La2O3加入水玻璃(Na2SiO3·9H2O)后攪拌成漿狀,然后人工均勻地涂覆于預(yù)處理后的基體表面,涂層厚度約0.8 mm,并置于空氣中干燥48 h。

    采用LWY400P Nd:YAG固體激光器進(jìn)行激光熔覆試驗(yàn),光斑直徑為0.5 mm,掃描速度為100 mm/min,電流為110 A,脈寬為3.5 ms,頻率為13 Hz,搭接率為25%,保護(hù)氣體為氬氣(純度為99.9%),流量為10 L/min。

    試驗(yàn)中通過(guò)SU-1500型掃描電子顯微鏡(SEM)和Thermo型能譜儀(EDS)對(duì)鎂合金激光熔覆后的熔覆層及基體的顯微組織進(jìn)行觀察;用D/max-RB型X射線衍射儀(XRD)對(duì)熔覆層進(jìn)行物相測(cè)定。X射線衍射采用Cu Kα線,工作電壓為40 kV,電流為100 mA,2θ范圍為20°~80°,掃描速度為2°/min。

    試驗(yàn)中采用DHV-1000型數(shù)顯顯微硬度計(jì)測(cè)量熔覆層的顯微硬度,采用試驗(yàn)力1.96 N,加載時(shí)間15 s,保壓時(shí)間15 s,沿熔覆層橫截面由表及里每隔0.12 mm測(cè)試一個(gè)硬度點(diǎn),每個(gè)試樣測(cè)量3次,取平均值。同時(shí)在同樣的載荷和加載時(shí)間下,測(cè)量AZ91D鎂合金基體的平均顯微硬度。顯微硬度的計(jì)算公式[7]為

    HHV≈0.1891F/d2

    (1)

    式中,HHV為維氏顯微硬度,MPa;F為載荷,N;d為壓痕對(duì)角線平均長(zhǎng)度,mm。

    利用UMT-3型往復(fù)式滑動(dòng)磨損試驗(yàn)機(jī)測(cè)量Al-Cu熔覆層表面摩擦因數(shù),試驗(yàn)加載載荷3 N,摩擦頻率2 Hz,摩擦長(zhǎng)度5 mm,摩擦副選用直徑4 mm的GCr15鋼球。

    2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

    2.1 表面形貌

    加入不同含量的La2O3時(shí),Al-Cu的表面形貌如圖1所示。觀察并對(duì)比圖1可知,Al-Cu熔覆層整體成形較好,無(wú)明顯裂紋和孔洞等缺陷。圖1a為未加稀土氧化物L(fēng)a2O3的Al-Cu熔覆層,表面成形稍差,金屬熔凝顆粒較大。隨著La2O3的加入,熔覆層中熔凝顆粒減少,凸起減少。由此說(shuō)明,稀土能夠改善Al-Cu熔覆層的表面質(zhì)量。這是因?yàn)橄⊥猎啬軌蛱岣呷鄹矊尤鄢氐膶?duì)流性,一方面使元素均勻分布,另一方面使反應(yīng)生成的氣體逸出,減少疏松、氣孔等缺陷[8]。將圖1d與其他分圖相比,Al-Cu熔覆層中La2O3含量為1.2%時(shí),熔覆層均勻,表面成形最好。

    (a)未添加La2O3 (b)w(La2O3)=0.4%

    (c)w(La2O3)=0.8% (d)w(La2O3)=1.2%

    (e)w(La2O3)=2.0%圖1 熔覆層的表面形貌Fig.1 Surface morphology of the cladding layer

    2.2 物相結(jié)構(gòu)

    圖2為不同La2O3含量下的Al-Cu熔覆層表面的XRD圖譜,衍射峰出現(xiàn)的主要位置在衍射角30°~50°,不同La2O3含量下的Al-Cu熔覆層的基礎(chǔ)相均包括Al12Mg17、AlMg、MgAl2O4及少量的AlCu4、Al2CuO4、Al2CuMg和Cu2Al4O7等。

    1.Al12Mg17 2.AlMg 3.AlCu4 4.Al2CuO4 5.Al2CuMg 6.MgAl2O4 7.Cu2Al4O7 8.Mg 9.Mg17La2 10.LaAl3圖2 熔覆層表面的X射線衍射圖Fig.2 X-ray diffraction pattern of the cladding layer surface

    (a)未添加La2O3 (b)w(La2O3)=0.4%

    (c)w(La2O3)=0.8% (d)w(La2O3)=1.2% (上部組織)

    (e)w(La2O3)=2.0% (f)w(La2O3)=1.2% 圖3 熔覆層橫截面的顯微組織Fig.3 Microstructure of cross-section of the cladding layer

    加入La2O3后,出現(xiàn)Mg的衍射峰,同時(shí)出現(xiàn)新相Mg17La2和LaAl3稀土化合物,并沒(méi)有出現(xiàn)La2O3的衍射峰??赡艿脑蚴蔷哂休^強(qiáng)化學(xué)活性的稀土氧化物L(fēng)a2O3經(jīng)過(guò)高能激光的輻射,在熔池中會(huì)發(fā)生分解和化合等多種冶金反應(yīng),從而形成比較穩(wěn)定的稀土化合物[9-11],如Mg17La2和LaAl3。

    2.3 顯微組織

    圖3為熔覆層橫截面的顯微組織。對(duì)比圖3a和圖3b、圖3c、圖3d可看出,當(dāng)Al-Cu涂層中添加質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.4%、0.8%和1.2%的La2O3后,其晶粒明顯比不加稀土氧化物時(shí)細(xì)小,由此說(shuō)明,稀土氧化物有細(xì)化晶粒的作用。這是因?yàn)橄⊥猎氐呢?fù)電性很低,化學(xué)活性活潑,它們很容易與其他元素反應(yīng)生成穩(wěn)定的化合物,這些化合物能夠增加熔覆層中的形核質(zhì)點(diǎn),加快熔覆層在凝固過(guò)程中的形核速度和數(shù)量,從而細(xì)化了晶粒[11]。由圖3e可知,Al-Cu涂層中添加2.0%La2O3(指La2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.0%,以下類推)時(shí),其晶粒粗大,說(shuō)明稀土氧化物不是越多越好。

    圖3中A區(qū)是對(duì)1.2%La2O3熔覆層上部組織的EDS掃描;B區(qū)和C區(qū)分別是對(duì)2.0%La2O3和1.2%La2O3熔覆層中的顆粒狀物質(zhì)進(jìn)行EDS掃描。能譜分析結(jié)果見(jiàn)表2。

    表2 能譜分析Tab.2 Energy spectrum analysis %

    結(jié)果表明,熔覆層橫截面組織不同區(qū)域中Mg的質(zhì)量分?jǐn)?shù)與Al的質(zhì)量分?jǐn)?shù)相差不大,Cu的質(zhì)量分?jǐn)?shù)稍低。此外,由于1.2%La2O3和2.0%La2O3激光熔覆層材料均為Al-Cu,故A區(qū)、B區(qū)和C區(qū)成分差異不大。出現(xiàn)B區(qū)和C區(qū)這種現(xiàn)象的原因可能是激光熔覆過(guò)程中能量密度極高,冷卻速度快,造成Mg-Al-Cu元素或其化合物的富集。此外,經(jīng)EDS分析,La的含量明顯低于其原始涂層添加比例,一方面原因是本身添加含量很少;另一方面是由于稀土元素La具有良好的吸附作用,可以吸附熔池表面的熔渣,凝固時(shí)自動(dòng)脫落于涂層表面,減少了其在熔覆層中的含量[12]。

    2.4 顯微硬度

    圖4為熔覆層橫截面的顯微硬度曲線。試驗(yàn)中測(cè)得AZ91D鎂合金基體硬度平均值為64HV;熔覆層的最低顯微硬度約為200HV,明顯高于基體的顯微硬度64HV;最高為525HV左右,約為基體硬度的8倍。這是因?yàn)樵诩す獬焖倌套饔孟律傻腁l12Mg17、AlMg、AlCu4等金屬化合物具有彌散強(qiáng)化作用,從而有效提高熔覆層的顯微硬度。

    圖4 熔覆層橫截面的顯微硬度Fig.4 Micro-hardness of the cross-section of the cladding layer

    Al-Cu涂層La2O3含量為0.4%、0.8%和1.2%時(shí),熔覆層顯微硬度比不加稀土氧化物時(shí)要高,這是由于稀土元素的化學(xué)活性,La很容易與其他元素反應(yīng)生成穩(wěn)定的化合物,從而增加熔覆層中的形核質(zhì)點(diǎn),細(xì)化了晶粒。另外,加入適量稀土氧化物后,減小了液態(tài)金屬的表面張力和臨界形核半徑,同時(shí)避免凝固過(guò)程中的成分過(guò)冷,降低成分的偏析,從而使組織均勻化,因而稀土氧化物的加入對(duì)熔覆層的顯微硬度有一定的影響[13]。當(dāng)La2O3含量為2.0%時(shí),硬度反而降低,分析其原因是過(guò)多的稀土氧化物降低了熔池中液態(tài)合金的流動(dòng)性,使熔池中的液體金屬對(duì)流速度減慢,氣泡不易排出,造成熔覆層表面與內(nèi)部的質(zhì)量下降,最終導(dǎo)致熔覆層表面硬度降低。當(dāng)La2O3含量為1.2%時(shí),熔覆層顯微硬度比其他都高,這主要是因?yàn)楫?dāng)Al-Cu涂層La2O3含量為1.2%時(shí),其熔覆層表面成形好,組織均勻,晶粒細(xì)小。

    2.5 耐磨性能

    圖5為AZ91D鎂合金基體和加入不同含量La2O3的Al-Cu熔覆層的摩擦因數(shù)隨時(shí)間變化的曲線,其平均摩擦因數(shù)見(jiàn)表3。當(dāng)加入0.8%和1.2%La2O3時(shí),熔覆層摩擦因數(shù)隨時(shí)間波動(dòng)較平穩(wěn),添加2% La2O3時(shí)波動(dòng)趨勢(shì)最大。加入0.4%La2O3時(shí),熔覆層平均摩擦因數(shù)最小,為0.215。AZ91D鎂基體的平均摩擦因數(shù)小于未添加La2O3的Al-Cu熔覆層。加入La2O3后,熔覆層的平均摩擦因數(shù)比鎂基體和未添加La2O3的熔覆層要小,這是由于La2O3能夠增加熔覆層中的形核質(zhì)點(diǎn),使形核率增大,從而有效細(xì)化晶粒,改善熔覆層的組織結(jié)構(gòu),同時(shí)加入La2O3后,生成了新相Mg17La2和LaAl3,能起到第二相強(qiáng)化的作用,減小熔覆層的摩擦因數(shù),提高涂層的耐磨性[14]。

    3 結(jié)論

    (1)未添加稀土氧化物L(fēng)a2O3的Al-Cu熔覆層,表面致密性稍差,金屬熔凝顆粒較大,隨著La2O3的加入,熔覆層中熔凝顆粒減少,凸起減少。由此說(shuō)明,稀土氧化物能夠改善Al-Cu熔覆層的表面質(zhì)量。

    (2)不同La2O3含量下的Al-Cu熔覆層的基礎(chǔ)相包括Al12Mg17、AlMg、MgAl2O4等。加入La2O3后,出現(xiàn)Mg的衍射峰,同時(shí)生成稀土化合物Mg17La2和LaAl3。

    (3)當(dāng)Al-Cu涂層中添加0.4%、0.8%和1.2%的La2O3后,其晶粒明顯比不加稀土氧化物時(shí)細(xì)小,說(shuō)明稀土氧化物L(fēng)a2O3在AZ91D鎂合金激光熔覆Al-Cu涂層中能夠起到細(xì)化晶粒的作用。

    (4)熔覆層顯微硬度遠(yuǎn)高于基體硬度;在Al-Cu涂層中加入適量稀土氧化物后,晶粒細(xì)化,顯微硬度提高;當(dāng)添加1.2%La2O3時(shí),組織均勻,晶粒細(xì)小,顯微硬度最高,當(dāng)稀土氧化物過(guò)量(2.0% La2O3)時(shí),晶粒粗大,硬度降低。

    (a)AZ91D鎂合金基體

    (b) 未添加 La2O3

    (c)w(La2O3)=0.4%

    (d)w(La2O3)=0.8%

    (e)w(La2O3)=1.2%

    (f)w(La2O3)=2.0% 圖5 AZ91D鎂合金基體和熔覆層的摩擦因數(shù)Fig.5 Friction coefficient of AZ91D magnesium alloy and the cladding layer

    AZ9-1D未添加La2O3w(La2O3)=0.4%w(La2O3)=0.8%w(La2O3)=1.2%w(La2O3)=2.0%0.2970.3130.2150.2790.2830.243

    (5)AZ91D鎂基體的平均摩擦因數(shù)小于未添加La2O3的熔覆層,同時(shí)加入La2O3的熔覆層的平均摩擦因數(shù)比鎂基體和未添加La2O3的熔覆層的平均摩擦因數(shù)小。說(shuō)明稀土氧化物能夠減小熔覆層的摩擦因數(shù),提高熔覆層的耐磨性。

    [1] 丁文江. 鎂合金科學(xué)與技術(shù)[M]. 北京: 科學(xué)出版社,2007. DING Wenjiang. Science and Technology of Magnesium Alloys[M]. Beijing:Science Press,2007.

    [2] GRAY J E, LUAN B. Protective Coatings on Magnesium and Its Alloys—A Critical Review[J]. Journal of Alloys & Compounds, 2002,336(1/2):88-113.

    [3] ZHANG Z, LIN P, REN L. Wear Resistance of AZ91D Magnesium Alloy Processed by Improved Laser Surface Remelting[J]. Optics & Lasers in Engineering,2014,55(7):237-242.

    [4] MAJUMDAR J D, MANNAI. Mechanical Properties of a Laser-surface-alloyed Magnesium-based Alloy (AZ91) with Nickel[J]. Scripta Materialia,2010,62(8):579-581.

    [5] CUI Z Q, YANG H W, WANG W X, et al. Laser Cladding Al-Si/Al2O3-TiO2Composite Coatings on AZ31B Magnesium Alloy[J]. Journal of Wuhan University of Technology-mater,2012,27(6):1042-1047.

    [6] 許越, 紀(jì)紅, 韋永德. 稀土元素在金屬表面激光處理中的應(yīng)用[J]. 稀土,2001,22(1):50-54. XU Yue, JI Hong, WEI Yongde. Application of Rare Earth to Laser Treatment on Metal Surface[J]. Chinese Rare Earths,2001,22(1):50-54.

    [7] 國(guó)家質(zhì)檢總局. 金屬材料-維氏硬度試驗(yàn)-第1部分:試驗(yàn)方法:GB/T 4340.1-2009[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2009. National Bureau of Quality Inspection. Metallic Materials-Vickers Hardness Test-Part 1: Test Method: GB/T 4340.1-2009[S]. Beijing: Standards Press of China, 2009.

    [8] 張光耀, 王成磊, 高原,等. 稀土La2O3對(duì)6063Al激光熔覆Ni基熔覆層微觀結(jié)構(gòu)的影響[J]. 中國(guó)激光,2014,41(11):47-52. ZHANG Guangyao, WANG Chenglei, GAO Yuan, et al. Effect of Rare Earth La2O3on the Microstructure of Laser Cladding Ni-based Coatings on 6063Al Alloys[J]. Chinese Journal of Lasers,2014,41(11):47-52.

    [9] 馬運(yùn)哲, 董世運(yùn), 徐濱士,等. CeO2對(duì)激光熔覆Ni基合金涂層組織與性能的影響[J]. 中國(guó)表面工程,2006,19(1):7-11. MA Yunzhe, DONG Shiyun, XU Binshi, et al. Effect of CeO2on Microstructure and Performance of Laser Cladding Ni-based Alloy Coatings[J]. China Surface Engineering,2006,19(1):7-11.

    [10] 馬興偉, 金洙吉, 高玉周. 稀土La2O3對(duì)激光熔覆鐵鋁基合金及TiC增強(qiáng)復(fù)合材料涂層組織及摩擦磨損性能的影響[J]. 中國(guó)激光,2010(1):271-276. MA Xingwei, JIN Zhuji, GAO Yuzhou. Effect of Rare Earth La2O3on Microstructure and Tribological Property of Laser Cladding FeAl Based Alloys and TiC Reinforced Composites Coatings [J]. Chinese Journal of Lasers,2010(1):271-276.

    [11] 趙高敏, 王昆林, 李傳剛. La2O3對(duì)激光熔覆Fe基合金熔覆層顯微組織的影響[J]. 金屬熱處理,2004,29(4):9-13. ZHAO Gaomin, WANG Kunlin, LI Chuangang. Effect of La2O3on Microstructure of Laser Cladding Ferrite-based Alloy Coatings[J]. Heat Treatment of Metals,2004,29(4):9-13.

    [12] 李養(yǎng)良, 潘東, 王洪濤,等. 稀土對(duì)Fe基合金激光熔覆層組織性能的影響[J]. 材料熱處理學(xué)報(bào),2013,34(3):145-149. LI Yangliang, PAN Dong, WANG Hongtao, et al. Effect of Rare Earth Element on Microstructure and Properties of Laser Clad Fe-based Alloy Coatings[J]. Transactions of Materials and Heat Treatment,2013,34(3):145-149.

    [13] 穆玉慧. AZ91鎂合金表面熔覆鋁合金涂層的研究[D]. 青島:山東科技大學(xué),2009. MU Yuhui. Study of Cladding Al-alloy Coating on AZ91D Mg Alloy Surface[D]. Qingdao:Shandong University of Science and Technology,2009.

    [14] 趙高敏, 王昆林, 李傳剛. 稀土對(duì)Fe基合金激光熔覆層抗磨性能的影響[J]. 摩擦學(xué)學(xué)報(bào),2004,24(4):318-321. ZHAO Gaomin, WANG Kunlin, LI Chuangang. Effect of La2O3on Wear Resistance of Laser-Cladded Fe-based Alloy Coatings[J]. Tribology,2004,24(4):318-321.

    (編輯 袁興玲)

    Effects of La2O3on AZ91D Magnesium Alloy Laser Cladding Layers by Al-Cu Powders

    SUN Qi LI Zhiyong ZHU Rundong LIU Chekai

    College of Materials Science and Engineering, North University of China, Taiyuan, 030051

    Al-Cu coatings with different additions of La2O3were cladded on AZ91D magnesium alloys using Nd: YAG laser. Surface morphology, microstructure and phase structure of the cladding layers were investigated with the aid of scanning electron microscope, energy disperse spectroscopy and X-ray diffraction technology. The results show that the grain sizes of the coatings may be refined with the additions of La2O3in Al-Cu powders and the properties of the cladding layers are improved. Intermetallic compounds Mg17La2and LaAl3are generated in the cladding layers. Micro-hardness distributions and friction coefficients of the cladding layers were tested by micro-hardness tester and sliding wear testing machine. Al-Cu coatings with the addition of 1.2% La2O3have the dramatically refined grains and the highest micro-hardness, which leads to the excellent performance of the cladding layers. The average friction coefficients of the cladding layers with La2O3additions are lower than that without La2O3additions or magnesium matrix. Obviously, the friction coefficients of cladding layers may be reduced by the additions of La2O3, thus the wear resistance of the cladding layers is improved.

    laser cladding; magnesium alloy; rare earth; Al-Cu coating

    2016-09-12

    山西省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃資助項(xiàng)目(2016010302100345);山西省回國(guó)留學(xué)人員科研基金資助項(xiàng)目(2013-07)

    TG174.44

    10.3969/j.issn.1004-132X.2017.13.019

    孫 琪,女,1991年生。中北大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院碩士研究生。主要研究方向?yàn)殒V合金表面激光改性工藝。李志勇(通信作者),男,1972年生。中北大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授、博士研究生導(dǎo)師。朱潤(rùn)東,男,1988年生。中北大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院碩士研究生。劉車凱,男,1993年生。中北大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院碩士研究生。

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