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        鈦鍛件鈦棒等鈦合金表面激光熔覆耐磨和自潤滑涂層的研究進展

        發布時間: 2023-12-28 23:06:55    瀏覽次數:

        前言

        鈦合金因具有輕質、比強度高、耐腐蝕與生物相容性好等特點,被廣泛應用于航空航天、海洋工程和生物醫學等領域[1-5]。在這些應用領域中,鈦合金不可避免地存在摩擦與磨損問題,鈦合金較差的耐磨性會嚴重影響其作為工作部件的可靠性與服役壽命。

        表面改性技術是提高鈦合金耐磨性的主要方法,現有表面改性技術主要包括物理氣相沉積[6]、化學氣相沉積[7]、噴涂[8]、滲氮[9]、滲碳[10]、微弧氧化[11]等,但是這些技術通常存在涂層與基材結合力差、涂層厚度較薄以及苛刻摩擦磨損條件下涂層易剝落等問題[12,13]。而與以上技術相比,激光熔覆技術具有制備涂層組織致密且厚度不受限制,涂層與基材結合強度高、不易剝落等優點,廣泛用于提高鈦合金表面的耐磨性。

        采用激光熔覆技術提高鈦合金表面耐磨性的主要方法是在鈦合金表面制備耐磨和自潤滑涂層。在鈦合金表面制備耐磨和自潤滑涂層的過程中,通過調整熔覆工藝參數,使得熔覆粉末在激光高溫作用下快速熔化、凝固形成缺陷較少的涂層,因此,激光熔覆工藝是決定涂層耐磨性的重要因素[14]。除此之外,涂層的組分也是影響涂層耐磨性的重要因素。耐磨涂層由硬質相和基體相組成,自潤滑涂層由硬質相、基體相和自潤滑相組成。硬質相能夠提高涂層的硬度進而提高涂層耐磨性;基體相能夠提高涂層韌性與潤濕性進而提高涂層的綜合性能;自潤滑相則能夠減小涂層摩擦系數進而提高涂層減磨性。因此本文綜述了激光熔覆工藝和涂層組分(硬質相、基體相和自潤滑相)特征對涂層耐磨性的影響規律。

        1、激光熔覆工藝對涂層耐磨性的影響

        采用激光熔覆技術制備的耐磨和自潤滑涂層與基體的物理性質(彈性模量、熱膨脹系數、熔點等)存在較大差異,因此涂層易出現裂紋、氣孔等缺陷。合適的激光熔覆工藝可以減少涂層中的各種缺陷,提高涂層的耐磨性。激光熔覆工藝包括熔覆工藝參數和輔助工藝,熔覆工藝參數主要包括激光功率、掃描速度、光斑直徑、比能量等參數。

        1.1激光功率

        激光功率大小對涂層宏觀形貌、缺陷、組織、硬度有顯著的影響[15-17]。崔愛永等[18]研究了激光功率大小對涂層宏觀形貌的影響(見表1),由表1可知,涂層的稀釋率、熔池的深度隨著激光功率增大而增大,而涂層的宏觀形貌基本不受激光功率大小的影響。翁飛[19]研究了激光功率對涂層缺陷的影響,發現較低的激光功率使得熔池中的氣體來不及逸出形成氣孔缺陷;較高的激光功率使得熔覆材料充分熔融、氣孔缺陷減少。

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        馬永[20]研究了激光功率對涂層組織和硬度的影響,發現高激光功率使得涂層組織致密、分布均勻、硬度提高。通常情況下,激光功率大小的選擇原則是在保證涂層形貌較為平整、涂層稀釋率低于5%的情況下,盡可能提高激光功率[12]。

        1.2掃描速度

        掃描速度會影響熔覆粉末的熔化狀態,進而影響涂層的耐磨性。掃描速度較低時,熔覆粉末能夠充分熔融;而掃描速度過低則會導致熔覆粉末過燒、粉末中的合金元素蒸發;掃描速度過高則會導致熔覆粉末不能完全熔化[12,16,21]。Li等[22]研究了掃描速度對Ti+TiBCN熔覆粉末制備的涂層稀釋率、耐磨性的影響規律,結果如圖1所示,隨著掃描速度的增加,涂層的稀釋率降低、顯微硬度先增大后減小,摩擦系數、磨損質量損失和磨損體積先減小后增大,當掃描速度為7mm/s時,涂層綜合性能最優。而譚金花等[23]研究了掃描速度對TC4+Ni60+h-BN熔覆粉末制備的涂層的影響規律,結果表明掃描速度為10mm/s的涂層綜合性能最優。因此在不同的熔覆粉末體系中,最優的掃描速度存在差異。

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        1.3光斑直徑和比能量

        光斑直徑決定了涂層熔池寬度與光斑單位面積上的能量輸入。大光斑直徑可以增加熔池寬度,但降低了能量輸入,而小光斑直徑使得涂層缺陷減少、組織致密,但會導致激光熔覆時間增加,不利于激光熔覆技術的工業化應用[24,25]。

        為了研究光斑直徑D、掃描速度v和激光功率P三者對涂層的共同作用效果,研究人員提出了比能量E的概念,比能量E表示涂層單位面積受到激光照射能量的大小(E=P/DV)[12]。Sui等[26]研究了比能量對Ti3Al復合TiN+Ti3AlN涂層的影響規律,結果表明比能量增加會提高涂層綜合性能,但涂層稀釋率也會增加;比能量減小則會導致涂層組織分布不均勻、缺陷增加;比能量為58.3J/mm2時,涂層氣孔、裂紋缺陷最少、耐磨性能最優。但是Liu等[27]研究了比能量對TiC+TiB2涂層的影響,結果表明比能量為45J/mm2的涂層耐磨性能最優。在不同的熔覆材料體系中,熔覆材料的類型、粉末尺寸存在差異,使得涂層達到最佳性能所需的能量不同,因此比能量只能在相似的熔覆材料體系中作為參考。

        1.4輔助工藝

        激光熔覆的輔助工藝包括引入旋轉磁場、超聲振動和后熱處理等工藝。引入旋轉磁場可以減小熔池深度和寬度,而對涂層宏觀形貌、耐磨性的影響較小[28]。合適的超聲振動功率可以顯著降低涂層的晶粒尺寸,王維等[29]研究發現2.2W的超聲振動使得涂層宏觀形貌更加平整,相比無超聲振動的涂層,晶粒尺寸減小了約42%。后熱處理工藝可降低涂層的殘余應力,同時提高涂層的斷裂韌性[30-33]。但不同的后熱處理工藝對涂層耐磨性的影響存在差異。Li等[31]將激光熔覆制備好的涂層(主要由WC、W2C、α-Ti、Ti2Ni和TiNi組成)進行熱處理,在500℃下分別保溫1h和2h,然后在空氣中冷卻,涂層的顯微硬度、耐磨性略有降低。而Chen等[32]將制備好的鈦基復合TiC+TiB涂層進行熱處理,在不同的溫度(400℃、600℃和800℃)下保溫3h,然后在空氣中冷卻,隨著熱處理溫度升高,涂層的硬度、耐磨性提高。

        2、硬質相特征對涂層耐磨性的影響

        鈦合金表面激光熔覆制備的耐磨涂層通常由硬質相與基體相組成。涂層的耐磨性主要由硬質相的含量、特征和形成方式決定。硬質相的含量占比越高,涂層的耐磨性越好,但硬質相含量占比過高會導致涂層產生大面積裂紋,甚至剝落。在硬質相含量受到限制的情況下,硬質相的特征與形成方式成為決定涂層耐磨性的關鍵因素[34-36]。硬質相的形成方式有在熔覆粉末中直接添加硬質相顆粒和利用激光高溫原位生成硬質相2種方法。本文按照硬質相形成方式的不同,分別介紹了不同類型硬質相對涂層的影響情況。

        2.1直接添加硬質相

        直接添加硬質相的方法是直接添加高熔點陶瓷相作為熔覆粉末,在激光熔覆過程中采用較小的激光功率和較高的掃描速度來避免陶瓷相大量分解,激光熔覆結束后未分解的陶瓷相作為涂層硬質相,提高涂層耐磨性。常見的高熔點陶瓷相主要有c-BN(立方氮化硼)[21,37]、WC[35]等。Samar等[35]選擇WC+NiCrBSi粉末進行激光熔覆,如圖2所示,涂層中WC顆粒的顯微硬度高達3338HV,顯著提高了涂層的耐磨性,但是WC顆粒邊緣受激光高溫影響分解產生了許多小顆粒,增大了涂層開裂傾向。

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        Fu等[38]采用包覆的方法改善了直接添加硬質相在激光高溫作用下容易分解產生裂紋的問題。如圖3所示,無包覆的c-BN顆粒在激光高溫作用下分解產生裂紋,在干摩擦試驗過程中,裂紋導致部分c-BN顆粒破裂形成磨粒磨損,涂層出現窄而深的磨痕。而采用Ni包覆c-BN顆粒的熔覆粉末經過激光作用后,c-BN顆粒幾乎無裂紋產生,涂層的耐磨性顯著提升[38]。

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        2.2原位生成硼化物陶瓷相

        直接添加硬質相顆粒的方法易產生裂紋,對硬質相顆粒增加包覆層雖然會減少裂紋的產生,但是存在可包覆材料種類少、成本增加的問題。而采用原位生成的方法則不存在上述問題,原位生成硬質相是利用激光高溫作用使得熔覆粉末在熔化狀態發生原位反應生成硬質相。原位生成的硬質相主要有硼化物陶瓷相、碳化物陶瓷相、氧化物陶瓷相等。

        硼化物陶瓷導熱率較高、高溫穩定性好,同時具有高硬耐磨的特點[36]。采用激光熔覆技術制備的耐磨涂層中硼化物陶瓷相主要為TiB2、TiB陶瓷相[39,40]。生成TiB2、TiB陶瓷相的反應吉布斯自由能和反應生成焓都為負值且都為放熱反應,因此TiB2、TiB陶瓷相在涂層中一般會同時出現,此外生成TiB反應的吉布斯自由能更低,在反應充分的情況下,生成TiB的反應更容易發生[41-44]。如圖4所示,TiB相形貌趨向六邊形針狀,TiB2相形貌趨向六邊形板塊狀[41]。劉頔等[45]制備了以TiB、TiN為主要硬質相的耐磨涂層,干摩擦試驗表明TiB、TiN具有釘扎強化作用而顯著抑制了硬質相顆粒的剝落,提高了涂層耐磨性。

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        2.3原位生成碳化物陶瓷相

        原位生成碳化物陶瓷相主要為(Ti,W)C1-x[46]、TiCx[47]等。在熔覆涂層的形成過程中,當熔池中含有鈦、碳和鎢元素時,碳元素優先與鈦元素反應生成TiCx,當碳元素過飽和時才會和鎢元素反應生成WC,然后WC和TiCx反應生成單一固溶體(Ti,W)C1-x,因此(Ti,W)C1-x在涂層中的含量極低,對涂層耐磨性的影響較小[46,48]。TiCx陶瓷硬度高、彈性模量高、熱力學參數和物理參數與鈦合金相近,因此是激光熔覆制備耐磨涂層中應用較多的硬質相[46]。TiCx是非定計量比化合物,受激光熔覆工藝快速熔化快速凝固特點的影響,TiCx形貌各異,如圖5所示,TiCx有枝晶狀、花瓣狀、球形或不規則形狀等,但不同形貌的TiCx對涂層耐磨性的影響還缺乏深入的研究[49]。Zhao等[50]制備的以TiCx為硬質相的耐磨涂層顯微硬度最高為540HV。而馬永[20]制備的以TiB+TiC為硬質相的耐磨涂層顯微硬度最高為1404.6HV,磨損量相比基體減少了66.67%。TiCx陶瓷作為涂層硬質相時,需要額外添加其他種類的硬質相才會顯著提高涂層的耐磨性。

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        2.4原位生成氧化物陶瓷相

        由于氧化物與液態金屬的界面能較大,導致大多數氧化物陶瓷相在涂層中的潤濕性較差,因此激光熔覆原位生成氧化物陶瓷的研究較少,只有一些學者研究了ZrO2陶瓷、Al2O3陶瓷[51-53]。ZrO2陶瓷除了具有高強度、高硬度外,還具有消除殘余應力的作用[51,54]。羅雅等[51]在TA15合金表面制備的TiNi+Ti2Ni復合ZrO2涂層,涂層顯微硬度最高達到1070HV,磨損率遠低于基體。

        此外,超聲振動的輔助工藝可降低氧化物潤濕性差帶來的不利影響。Wang等[52]在激光熔覆過程中增加了超聲振動的輔助工藝,制備了含Al2O3、W2(C,O)氧化物陶瓷相的涂層,超聲振動使得涂層的晶粒細化,氧化物硬質相Al2O3、W2(C,O)在涂層中的潤濕性有所改善,涂層平均顯微硬度達到1029.4HV,耐磨性能優異。

        3、基體相特征對涂層耐磨性的影響

        在激光熔覆技術制備的耐磨涂層中,含量占比最高的相為基體相。基體相能夠提高涂層的韌性和潤濕性,避免涂層產生過多裂紋、氣孔等缺陷。耐磨涂層的基體相主要由鈦基、鎳基、鈷基、鋁基及其相互復合的材料體系形成,因此按照涂層基體相類型,把耐磨涂層分為金屬基復合陶瓷涂層與金屬間化合物復合陶瓷涂層。

        3.1金屬基體相

        金屬基復合陶瓷涂層的基體相由一種含量占比極高的金屬元素形成。常見的金屬基體相包括鈦基、鎳基、鈷基等,因此金屬基復合陶瓷涂層又可分為鈦基、鎳基、鈷基復合陶瓷涂層。鈦基復合陶瓷涂層的基體相與基材的物理性質類似,所以能夠顯著減少涂層的各種缺陷,同時具有較好的潤濕性[55-57]。常見的鈦基體相由鈦粉在激光熔覆過程中形成,林沛玲等[58]選擇Ti+B粉末制備了鈦基復合TiB陶瓷涂層,顯微硬度偏低(650~770HV)。而Zhao等[13,59]、Lu等[60]制備的鈦基復合TiOx涂層基體相由TiO2粉末形成,如圖6所示,涂層組織致密、分布均勻,基材與涂層界面無裂紋,基材中的鋁元素和釩元素擴散到了涂層,表明涂層與基材實現了良好的冶金結合,硬質相TiOx使得涂層平均顯微硬度達到了1583HV1N,涂層磨損率僅是基體磨損率0.1倍。

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        鎳基復合陶瓷涂層的基體相由鎳基自熔性合金粉末形成。用于激光熔覆的鎳基自熔性合金粉末主要有F101鎳基合金、Ni60、Ni45A、NiCrBSi等粉末[36,61-64],其化學元素組成如表2所示。鎳基自熔性合金粉末含有硼、硅等元素,在激光熔覆過程中具有脫氧作用,而提高涂層的潤濕性[36]。鎳基復合陶瓷涂層的基體相由γ-Ni組成,γ-Ni能夠與硅元素、鉻元素、硼化物形成網格狀的枝晶間共晶組織而顯著提高了涂層的耐磨性[65,66]。Samar等[35]選擇WC+NiCrBSi粉末制備的鎳基復合WC+W2C涂層,平均顯微硬度達到了1384HV1N。但鎳基復合陶瓷涂層中同時存在少量的金屬間化合物相TiNi,添加適量稀土元素則能夠降低涂層中TiNi相的含量,提高α-Ti相的含量,降低涂層界面的開裂傾向[61,62]。

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        鈷基復合陶瓷涂層的基體相由鈷基自熔性合金粉末形成。用于激光熔覆的鈷基自熔性合金粉末價格較高,主要有Co42、Co-01等合金粉末,其化學成分如表3所示[40,67]。鈷基復合陶瓷涂層的基體相主要為γ-Ni/Co固溶體和少量的金屬間化合物CoTi、CoTi2和NiTi[68,69]。γ-Ni/Co固溶體、CoTi、CoTi2和NiTi脆性高,容易導致涂層出現裂紋,同時提高了涂層在干摩擦過程中出現開裂的概率,降低了涂層的耐磨性[70-74]。

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        Weng等[41,68,69]為解決鈷基體相的脆性問題,采用了添加稀土元素的方法,分別選擇Co42+B4C+SiC+Y2O3粉末、Co42+B4C+CeO2粉末、Co42+TiN粉末制備耐磨涂層,結果表明3種涂層都與基體為冶金結合方式,涂層中少量的金屬間化合物不會導致涂層與基材的界面出現裂紋,并且通過添加適量稀土元素Y2O3和CeO2而細化涂層晶粒、顯著減小涂層內的微裂紋數量,因此含稀土元素的涂層耐磨性能提高。

        3.2金屬間化合物基體相

        金屬間化合物復合陶瓷涂層的基體相為金屬間化合物相,這些基體相主要包括Ti-Al基、Ti-Ni基、Co-Ni基、Ni-Al基,因此把金屬間化合物復合陶瓷涂層分為Ti-Al基、Ti-Ni基、Co-Ni基金屬間化合物復合陶瓷涂層。

        Ti-Al金屬間化合物復合陶瓷涂層的基體相為Ti3Al金屬間化合物,Ti3Al金屬間化合物具有低密度、高彈性模量、高屈服強度、良好的導熱性和在高溫下形成致密氧化膜提高抗氧化性等優點,但也存在韌性差、室溫延展性差、對微裂紋敏感的缺點[75-77]。Ti-Al金屬間化合物的優點使得涂層具有較高的硬度與耐磨性,但韌性差的Ti-Al金屬間化合物使得涂層不可避免地存在裂紋,即使在熔覆粉末中添加適量稀土元素也難以完全消除,如Li等[78]在熔覆粉末中添加Y2O3,成功制備了Ti3Al金屬間化合物復合陶瓷涂層,顯微硬度在1250~1400HV2N之間,但涂層依然存在許多微觀裂紋。

        Ti-Ni基金屬間化合物復合陶瓷涂層的基體相為TiNi、Ti2Ni相,TiNi、Ti2Ni金屬間化合物具有較好的硬度與耐磨性[79]。當熔覆粉末中Ti含量較多時,涂層基體相為枝晶狀Ti2Ni,當Ni含量較多時,涂層基體相為TiNi[80]。TiNi和Ti2Ni與其他金屬間化合物相比,并未表現出明顯的脆性,以TiNi和Ti2Ni物相為主的涂層無明顯裂紋存在,組織較為致密,涂層與基體結合良好,但與Ti-Al金屬間化合物復合陶瓷涂層相比,涂層硬度較低(580~900HV)[34,80]。

        此外還有研究較少的Co-Ni、Ni-Al金屬間化合物基體相。Co-Ni金屬間化合物基體相在形成過程中會同時生成與基材物理物理性質、熱力學性質差異較大Co-Ti相,導致涂層和基材的界面處產生裂紋[81]。Ni-Al基金屬間化合物基體相具有高溫抗氧化與耐磨的優點,但存在溫室脆性大的缺點[82]。

        3.3不同基體相形成的涂層耐磨性能對比

        由于不同學者在測試涂層耐磨性能時采用了不同的摩擦試驗條件(摩擦方式、摩擦副材質、載荷、摩擦時間等),因此他們制備的耐磨涂層無法直接利用磨損率、摩擦系數等試驗結果進行比較。而顯微硬度在一定程度上可反映涂層的耐磨性能,因此對不同種類耐磨涂層的顯微硬度進行了整理總結,如表4所示。

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        4、自潤滑相特征對涂層耐磨性的影響

        采用激光熔覆技術制備的自潤滑涂層以耐磨涂層的組分為基礎并增加了自潤滑相,因此與耐磨涂層相比,自潤滑涂層的摩擦系數更低。

        4.1形成自潤滑相的材料

        采用激光熔覆技術制備的自潤滑涂層中,一些常見的固體潤滑材料用于在激光熔覆過程中形成自潤滑相,主要包括石墨烯[84]、六方氮化硼(h-BN)[66]和各種硫化物[85,86]。石墨烯作為新型二維材料具有強度高、韌性與自潤滑性好的特點[87,88]。h-BN是具有層狀結構的六方晶系,層與層之間由范德華鍵相連,因此是良好的固體潤滑材料[66,89]。各種硫化物如MoS2、WS2、TiS、Ti2SC屬于層狀結構、層與層之間容易發生剪切滑移,在中低溫干摩擦條件下形成轉移膜而具有自潤滑效果[85,86]。但上述固體潤滑材料作為熔覆粉末都存在潤濕性差和在激光的高溫作用下容易分解的問題,因此自潤滑相在涂層中的含量較低[85,87-89]。針對固體潤滑材料潤濕性差和易分解的問題,主要有在熔覆粉末中直接添加固體潤滑材料形成自潤滑相和利用激光高溫原位生成自潤滑相2種解決方法。

        4.2直接添加自潤滑相

        在熔覆粉末中直接添加固體潤滑材料需要采用低激光功率與高掃描速度的熔覆工藝參數,避免固體潤滑材料在激光熔覆過程中完全分解。石皋蓮等[66]研究了Ni60+h-BN粉末激光熔覆形成的自潤滑涂層,未分解的h-BN作為自潤滑相,在高溫干摩擦試驗條件下,h-BN顆粒軟化并鋪展形成潤滑轉移膜,磨損量相比Ni60粉末形成的涂層有明顯減少。Zhao等[50]、Zhang等[84]選擇鈦+石墨烯粉末在TC4合金表面制備自潤滑涂層,在激光熔覆過程中,大部分石墨烯與鈦元素反應生成了TiC硬質相,少量石墨烯在高溫下轉化為石墨,少量石墨與未分解的石墨烯組成了自潤滑相。在干摩擦試驗中,自潤滑相與涂層表面硬質相組成的機械混合層降低了摩擦副與涂層的接觸應力,提高了涂層耐磨性[84]。

        4.3原位生成自潤滑相

        利用激光高溫原位反應的自潤滑相含量更高,具有更好的減磨效果。劉秀波等[85]、Liu等[86]以NiCr+Cr3C2+WS2粉末制備的涂層原位生成了Ti2SC+CrS自潤滑相,在室溫至600℃的摩擦條件下可以形成潤滑轉移膜,降低摩擦系數、磨損率;而以Ti+TiC+WS2粉末原位生成了Ti2SC+TiS自潤滑相,涂層在中低溫度下具有不錯的自潤滑效果,但在500℃以上自潤滑相會氧化失效形成氧化膜。

        通常石墨烯在激光熔覆過程中會優先與Ti元素反應生成TiCx,因此石墨烯難以作為原位生成的自潤滑相,Weng等[90]通過調整粉末比例、熔覆工藝參數,采用Ni60+B4C粉末在TC4表面進行激光熔覆,原位生成了與石墨烯結構類似的球形石墨。在激光熔覆過程中原位生成球形石墨自潤滑相的機理如圖7所示,鈦元素與碳元素生成TiCx后,多余碳原子沿著氣泡與熔體的界面快速非平衡凝固形成球形石墨,球形石墨使得涂層的摩擦系數降低、耐磨性顯著提高(涂層耐磨性是基體的43.67倍)[90]。

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        5、總結和展望

        綜上,鈦合金表面激光熔覆制備耐磨和自潤滑涂層能夠有效解決鈦合金耐磨性差的問題,其中激光熔覆工藝與涂層組分(硬質相、基體相、自潤滑相)是決定涂層耐磨性的主要因素。激光熔覆工藝參數設定主要采用試錯的方法進行多次試驗確定熔覆工藝參數;超聲振動可顯著減小涂層晶粒尺寸,而對涂層進行熱處理則可以有效提高涂層的斷裂韌性。硬質相是提高涂層耐磨性的關鍵因素,采用原位生成法形成的硬質相具有無裂紋、硬質相邊緣無破碎的小顆粒的優點,而被廣泛用于耐磨涂層中硬質相的形成。鎳基體相和鈦基體相基具有良好的潤濕性,可顯著減少涂層的裂紋、氣孔缺陷,提高涂層的綜合性能。自潤滑相的形成需要在熔覆粉末中添加能夠原位生成自潤滑相的材料,避免自潤滑相在激光高溫作用下大量分解。為了進一步提高激光熔覆技術制備的耐磨和自潤滑涂層的耐磨性能,今后的研究重點應集中在以下幾個方面。首先,建立能夠綜合考慮各種因素(激光器類型、熔覆粉末類型和尺寸等因素)的數學模型用于設定熔覆工藝參數,使得涂層耐磨性能達到最佳。其次,開發更多的熔覆粉末材料,以解決涂層中硬質相和自潤滑相含量占比偏低的問題。最后,深入研究不同熔覆粉末在激光熔覆過程發生的各種復雜化學反應,進一步提高涂層耐磨性。

        [參考文獻]

        [1]DIAOY,ZHANGK.Microstructureandcorrosionres ist-anceofTC2TialloybylasercladdingwithTi/Ti C/TiB2powders[J].AppliedSurfaceScience,2015,352(15 ):163-168.

        [2]PLOOYRD,AKINLABIET.Analysisoflasercladdingoftitaniumalloy[J].MaterialsToday:Proceedings,2018,5(9):19594-19603.

        [3]WANGH,LIUQ,GUOY,etal.MoFe1.5CrTiWAlNbxr e-fractoryhigh-entropyalloycoatingfabricated bylaserclad-ding[J].Intermetallics,2019,115:106613.

        [4]LIUSY,YUNGC.AdditivemanufacturingofTi6 Al4Val-loy:Areview[J].Materials&Design,2019,164:107552.

        [5]宋德軍,牛龍,楊勝利.船舶海水管路鈦合金應用技術研究[J].稀有金屬材料與工程,2020,49(3):1100-1104.

        SONGDJ,NIUL,YANGSL.Researchonapplicationtechnologyoftitaniumalloysinseawaterpipeli nes[J].RareMetalMaterialsandEngineering,2020,49(3):1100 -1104.

        [6]COSTAM,VENDITTIML,CIOFFIM,etal.Fatigue be-haviorofPVDcoatedTi-6Al-4Valloy[J].Intern ationalJournalofFatigue,2011,33(6):759-765.

        [7]ZHUY,WEIW,JIAX,etal.DepositionofTiCfi lmonti-taniumforabrasionresistantimplantmaterialbyion-enhancedtriodeplasmaCVD[J].AppliedSurfaceScience,2012,262:156-158.

        [8]RAMAZANK,URTEKINL,CEYLANA,etal.Threetypesofceramiccoatingapplicabilityinautomo tiveindustryforwearresistancepurpose[J].IndustrialLubrication&Tribology,2005,57(4):140-144.

        [9]SUNJ,TONGWP,ZUOL,etal.Low-temperature plas-manitridingoftitaniumlayeronTi/Alcladshee t[J].Ma-terials&Design,2013,47:408-415.

        [10]LINYC,CHENHM,CHENYC.Theeffectofdiffer entmethodstoaddnitrogentotitaniumalloysonthe propertiesoftitaniumnitridecladlayers[J].Materials&Design,2014,54:222-229.

        [11]NTOMPROUGKIDISV,MARTINJ,NominéA,etal.Se -quentialrunofthePEOprocesswithvariouspuls edbipolarcurrentwaveforms[J].SurfaceandCoatingsTechnology,2019,374:713-724.

        [12]LIUXB,MENGXJ,LIUHQ,etal.Developmentan dcharacterizationoflasercladhightemperature self-lubrica-tingwearresistantcompositecoatingsonTi-6Al-4Valloy[J].Materials&Design,2014,55:404-409.

        [13]ZHAOYT,LUMY,FANZQ,etal.Microstructure sandmechanicalpropertiesofwear-resistanttitaniu moxidecoat-ingsdepositedonTi-6Al-4Valloyusinglasercladding[J].Journalof

        theEuropeanCeramicSociety,40(3):798-810.

        [14]李嘉寧.激光熔覆技術及應用[M].北京:化學工業出版社,2016.

        LIJN.Lasercladdingtechnologyandapplication [M].Beijing:ChemistryIndustryPress,2016.

        [15]程成.基于鈦合金表面激光熔覆CBN溫度場及熔池特征分析[D].沈陽:沈陽航空大學,2015.

        CHENGC.Thetemperaturefieldandtheanalysiso fmolthnpoolbasedonCBNfilmoflasercladdingontitan iumalloysurface[D].Shenyang:ShenyangAerospaceUniversity,2015.

        [16]劉成來.TC4鈦合金機匣裂紋激光熔覆修復工藝研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學,2015.

        LIUCL.ResearchoncrackrepairofTC4casingby laserclading[D].Harbin:HarbinInstituteofTechnolog y,2015.

        [17]鄭亮.鈦合金表面激光熔覆二硅化鉬涂層的組織與性能的研究[D].上海:上海工程技術大學,2016.

        ZHENGL.MicrostructureandpropertiesofMoSi2c oatinglasercladdingontitaniumalloy[D].Shanghai:Sh anghaiUniversityofEngineeringScience,2016.

        [18]崔愛永,胡芳友,張忠文,等.鈦合金表面激光熔覆修復技術[J].中國表面工程,2011,24(2):61-64.

        CUIAY,HUFY,ZHANGZW,etal.Titaniumalloyla -sercladdingrepairtechnique[J].ChinaSurfaceE ngineer-ing,2011,24(2):61-64.

        [19]翁飛.鈦合金表面陶瓷強化金屬基復合激光熔覆層的微觀組織與耐磨性能研究[D].濟南:山東大學,2017.

        WENGF.Microstructureandwearpropertyofceram icsre-inforcedmetalmatrixcompositelasercladdingcoatingsontitaniumalloy[D].Jinan:ShandongUniversity,2017.

        [20]馬永.TC4鈦合金表面激光熔覆摻Y2O3復合涂層的顯微組織和性能[D].衡陽:南華大學,2017.

        MAY.Microstructureandpropertiesofthelaser claddedcompositecoatingdopedwithY2O3onTC4titaniu malloy[D].Hengyang:UniversityofSouthChina,2017.

        [21]高霽,宋德陽,馮俊文.工藝參數對鈦合金激光熔覆CBN涂層幾何形貌的影響[J].表面技術,2015(1):77-87.

        GAOJ,SONGDY,FENGJW.InfluenceofprocessingparametersongeometricalfeaturesofCBNcoatin gsbylasercladdingontitaniumalloy[J].SurfaceTechnology,2015(1):77-87.

        [22]LIYX,SUK,BAIP,etal.Microstructureandp ropertycharacterizationofTi/TiBCNreinforcedTibasedcompositecoatingsfabricatedbylasercladdingwithdifferentscanningspeed[J].MaterialsCharacterization,2020,159:110023.

        [23]譚金花,孫榮祿,牛偉,等.激光掃描速度對TC4合金表面激光熔覆復合涂層組織及性能的影響[J].材料導報,2020,34(12):12094-12100.

        TANJH,SUNRL,NIUW,etal.Effectoflaserscann ingspeedonmicrostructureandpropertiesofTC4al loysurfacelasercladdingcompositecoating[J].MaterialsReports,2020,34(12):12094-12100.

        [24]馬玲玲.鈦合金表面激光熔覆Ti ̄Ni基復合涂層的微觀組織與耐磨性[D].大連:大連理工大學,2017.

        MALL.Microstructureandwearresistanceoflas erclad-dingTi-Nimatrixcompositecoatingontitanium alloysur-face[D].Dalian:DalianUniversityofTechnology,2017.

        [25]董濤.鈦合金表面激光熔覆Ti-Al-Si涂層的結構特征及其高溫抗氧化性能[D].昆明:昆明理工大學,2017.

        DONGT.Microstructurecharacteristicsandhigh tempera-tureoxidationresistanceofTi-Al-Sicoatingontitaniumal-loybylasercladding[D].Kunming:KunmingUniversityofScienceandTechnology,2017.

        [26]SUIX,LUJ,ZHANGWP,etal.Effectofspecifi cenergyonmicrostructureandpropertiesoflasercladdedTiN/Ti3AlN-Ti3Alcompositecoating[J].Optics&LaserTech-nology,2020,131:106428.

        [27]LIUYA,YANGLJ,YANGXJ,etal.Optimization ofmi-crostructureandpropertiesofcompositecoatin gsbylasercladdingontitaniumalloy[J].CeramicsInternational,2020,47(2):2230-2243.

        [28]楊光,薛雄,欽蘭云,等.旋轉磁場對激光熔凝鈦合金熔池的影響[J].稀有金屬材料與工程,2016,45(7):1804-1810.

        YANGG,XUEX,QINLY,etal.Effectofrotatingma g-neticfieldonlasermeltingpooloftitaniumall oy[J].RareMetalMaterialsandEngineering,2016,45(7):1804 -1810.

        [29]王維,郭鵬飛,張建中,等.超聲波對BT20鈦合金激光熔覆過程的作用[J].中國激光,2013,40(8):0803004.

        WANGW,GUOPF,ZHANGJZ,etal.UlatrasoniceffectonlasercladdingBT20titaniumalloypro cess[J].ChineseJournalofLasers,2013,40(8):0803004.

        [30]翟永杰,劉秀波,喬世杰,等.熱處理對鈦合金激光熔覆自潤滑耐磨復合涂層組織和摩擦學性能的影響[J].材料保護,2016,49(6):5-8.

        ZHAIYJ,LIUXB,QIAOSJ,etal.Influenceofheattreatmentonselflubricatingwearresistant compositecoating’smicrostructureandtribologicalpropertiesontita-niumalloylasercladding[J].MaterialsProtection,2016,49(6):5-8.

        [31]LIGJ,LIJ,LUOX.Effectsofpost-heattreatm entonmi-crostructureandpropertiesoflasercladdedcompositecoat-ingsontitaniumalloysubstrate[J].Optics&LaserTech-nology,2015,65:66-75.

        [32]CHENT,LIWB,LIUDF,etal.Effectsofheatt reatmentonmicrostructureandmechanicalpropertiesofTiC/TiBcompositebioinertceramiccoatingsin-situsy nthesizedbylasercladdingonTi6Al4V[J].CeramicsInternational,47(1):755-768.

        [33]喬世杰,劉秀波,翟永杰,等.時效處理對激光熔覆Ni60 ̄hBN自潤滑耐磨復合涂層的影響[J].應用激光,2015,35(6):623-628.

        QIAOSJ,LIUXB,ZHAIYJ,etal.Effectsofagingtreatmentmicrostructureandtribologicalprope rtyofthelasercladNi60-hBNself-lubricatonganti-we arcompositecoatongsontitaniumalloy[J].AppliedLaser,201 5,35(6):623-628.

        [34]SUIX,LUJ,ZHANGX,etal.Microstructureand proper-tiesofTiC-reinforcedTi2Ni/Ti5Si3eutectic -basedlasercladdingcompositecoating[J].JournalofTherma lSprayTechnology,2020,29(7):1838-1846.

        [35]SAMARRAA,HUSSEINA,NOFALA,etal.Acontri-butiontolasercladdingofTi-6Al-4Vtitanium alloy[J].MetallurgicalResearchandTechnology,2019,116 (6):634.

        [36]劉家奇,宋明磊,陳傳忠,等.鈦合金表面激光熔覆技術的研究進展[J].金屬熱處理,2019,44(5):87-96.

        LIUJQ,SONGML,CHENCZ,etal.Researchprogres soflasercladdingtechnologyonsurfaceoftitan iumalloy[J].HeatTreatmentofMetals,2019,44(5):87-96.

        [37]姚曉敏.鈦合金表面激光熔覆CBN涂層的性能研究[D].沈陽:沈陽航空航天大學,2013.

        YAOXM.StudyonpropertiesofCBNcoatingbylas ercladdingonthesurfaceoftitaniumalloy[D].She nyang:ShenyangAerospaceUniversity,2013.

        [38]FUSR,LIJY,WANGP,etal.Comparisonofthe micro-structureevolutionandwearresistanceofTi6Al 4Vcompos-itecoatingsreinforcedbyhardpureorNi-PlatedcubicboronnitrideparticlespreparedwithLaserCladdingonaTi6Al4Vsubstrate[J].Coatings,2020,10(7):10070702.

        [39]LIANGJ,YINX,LINZ,etal.Microstructureandwe arbehaviorsoflasercladdingin-situSynthetic( TiBx+TiC)/(Ti2Ni+TiNi)gradientcompositecoatings[J].Vacuum,2020,176(6):109305.

        [40]LIGJ,LIJ,LUOX.Effectsofhightemperature treatmentonmicrostructureandmechanicalpropertiesoflaser-cladNiCrBSi/WCcoatingsontitaniumalloysubstrate [J].Mate-rialsCharacterization,2014,98:83-92.

        [41]WENGF,YUHJ,CHENCZ,etal.Microstructures andwearpropertiesoflasercladdingCo-basedcomp ositecoat-ingsonTi-6Al-4V[J].Materials&Design,2015, 80:174-181.

        [42]TIANYS,CHENCZ,CHENLB,etal.Wearpropert iesofalloyedlayersproducedbylasersurfaceallo yingofpuretitaniumwithB4CandTimixedpowders[J].JournalofMa-terialsScience,2005,40(16):4387-4390.

        [43]ZHANGYL,LIJ,ZHANGYY,etal.Evolutioninm icro-structureandhigh-temperatureoxidationbehav iorsofthelaser-claddingcoatingswiththeSiadditioncontents[J].JournalofAlloysandCompounds,2020,827:15413 1.

        [44]MAKUCHN,KULKAM,DZIARSKIP,etal.Lasersur-facealloyingofcommerciallypuretitaniumwith boronandcarbon[J].OpticsandLasersinEngineering,2014,57:64-81.

        [45]劉頔,李敏,黃堅,等.CeO2含量對激光熔覆TiB/TiN涂層顯微組織和性能的影響[J].中國激光,2017,44(12):1202009.

        LIUD,LIM,HUANGJ,etal.EffectofCeO2content onmicrostructuresandpropertiesofTiB/TiNcoati ngbylasercladding[J].ChineseJournalofLasers,2017,44(12):1202009.

        [46]石皋蓮,劉秀波,吳少華,等.TA2鈦合金表面激光熔覆Ti2SC/TiS自潤滑耐磨復合涂層組織與性能[J].材料熱處理學報,2016,37(7):198-202.

        SHIGL,LIUXB,WUSH,etal.MicrostructureandpropertyoflasercladTi2SC/TiSself-lubricatinganti-wearcompositecoatingonTA2titaniumalloy[J].TransactionsofMaterialsandHeatTreatment,2016,37(7):198-202.

        [47]WANGY,LIUXB,LIUYF,etal.Microstructure andtri-bologicalperformanceofNi60-basedcomposite coatingsonTi6Al4ValloywithdifferentTi3SiC2ceramicadditionsbylasercladding[J].CeramicsInternational,2020,46(18):28996-29010.

        [48]高超,趙忠民,張龍,等.潘超重力下燃燒合成TiC(Ti,W)C1-x基細晶復合陶瓷研究[J].粉末冶金工業,2011,21(2):36-40.

        GAOC,ZHAOZM,ZHANGL,etal.Fine-grainedTiC(Ti,W)C1-xmatrixceramicspreparedbycombustionsyn-thesisunderhighgravity[J].PowderMetallurgyIndustry,2011,21(2):36-40.

        [49]張志強,楊凡,張天剛,等.激光熔覆碳化鈦增強鈦基復合涂層研究進展[J].表面技術,2020,49(10):138-168.

        ZHANGZQ,YANGF,ZHANGTG,etal.Researchpro-gressoflasercladdingtitaniumcarbidereinforcedtitanium-basedcompositecoating[J].SurfaceTechnology,20 20,49(10):138-168.

        [50]ZHAOZY,ZHANGLZ,BAIPK,etal.Tribological be-haviorofinsituTiC/Graphene/Graphite/Ti6Al4V matrixcompositethroughLasercladding[J].ActaMetallurgicaSinica,2021,34:1317-1330.

        [51]羅雅,袁琛杰,趙慧峰,等.鈦合金表面激光熔覆Ti/Ni+ZrO2涂層的組織與性能[J].理化檢驗-物理分冊,2018,54(2):103-107.

        LUOY,YUANCJ,ZHAOHF,etal.MicrostructureandpropertiesofTi/Ni+ZrO2lasercladdinglayeronTA15tita-niumalloysurface[J].PhysicalTestingandChemicalAnalysisPartA:Physical Testing,2018,54(2):103-107.

        [52]WANGFF,LIC,SUNS,etal.Al2O3/TiO2-Ni-WCcom-positecoatingsdesignedforenhancedwearperfo rmancebylasercladdingunderhigh-frequencymicro-vibration[J].Metals&MaterialsSociety,2020,72(11):4060-40 68.

        [53]WANGD,TIANZ,WANGS,etal.Microstructural char-acterizationofAl2O3-13%TiO2ceramiccoatings preparedbysquashpresettinglasercladdingonGH4169su peralloy[J].Surfaceand CoatingsTechnology,2014,254:195-201.

        [54]郭英奎,李東波,周玉,等.ZrO2(2Y)/316L不銹鋼復合材料的微觀組織[J].中國有色金屬學報,2003,13(4):963-967.

        GUOYK,LIDB,ZHOUY,etal.ZrO2(2Y)/316Lmi-crostructureofstainlesssteelcomposites[J].T heChinsesJournalofNonferrousMetals,2003,13(4):963-967.

        [55]ZHANGTG,ZHUANGHF,ZHANGQ,etal.InfluenceofY2O3onthemicrostructureandtribologicalp ropertiesofTi-basedwear-resistantlaser-cladlayersonTC 4alloy[J].CeramicsInternational,2020,46(9):13711-13723.

        [56]HANG.EffectoftheAdditionofCeO2onthemi crostructureandcorrosionofin-situTiB/Ticompositecoatingspreparedbylasercladdingtechnology[J].InternationalJournalof ElectrochemicalScience,2021,16(2):210255.

        [57]LIANGJ,YINX,LINZ,etal.EffectsofLaB6on micro-structureevolutionandpropertiesofin-situs yntheticTiC+TiBxreinforcedtitaniummatrixcompositecoati ngsprepared bylasercladding[J].SurfaceandCoatingsTechn ology,2020,403:126409.

        [58]林沛玲,張有鳳,楊灣灣,等.掃描速度對激光熔覆鈦合金復合涂層顯微組織的影響[J].熱加工工藝,2019,48(10):132-135.

        LINPL,ZHANGYF,YANGWW,etal.Effectofscan-ningspeedonmicrostructureoflasercladdingt itaniumalloycompositecoating[J].HotWorkingTechnology,201 9,48(10):132-135.

        [59]ZHAOYT,FANZQ,TANQY,etal.Interfacialan dtri-bologicalpropertiesoflaserdepositedTiOxNy/ TicompositecoatingonTialloy[J].TribologyInternational,2020,155:106758.

        [60]LUMY,PAULMC,ZHAOYT,etal.Laserdepositi onofcompositionallygradedtitaniumoxideonTi6Al4 Valloy[J].CeramicsInternational,2018,44(17):20851-2086 1.

        [61]何星華,許曉靜,戈曉嵐,等.TC4鈦合金表面激光熔覆含La2O3的F101鎳基涂層[J].稀有金屬材料與工程,2017(4):1074-1079.

        HEXH,XUXJ,GEXL,etal.LasercladdingofF101nickelbasedcoatingcontainingLa2O3onTC4tit aniumalloy[J].RareMetalMaterialsandEngineering,2017(4):1074-1079.

        [62]張天剛,莊懷風,姚波,等.Y2O3對鈦基激光熔覆層組織及性能的影響[J].復合材料學報,2020,37(6):1390-1400.

        ZHANGTG,ZHUANGHF,YAOB,etal.EffectofY2O3onmicrostructureandpropertiesofTi-basedlasercladdinglayer[J].ActaMateriaeCompositaeSinica,2020,37(6):1390-1400.

        [63]孫榮祿,牛偉,王成揚.鈦合金表面激光熔覆TiN-Ni基合金復合涂層的組織和磨損性能[J].稀有金屬材料與工程,2007,36(1):7-10.

        SUNRL,NIUW,WANGCY.MicrostructureandwearpropertiesoflasercladdingTiN-Nibasedalloycompositecoatingontitaniumalloysurface[J].RareMetalMaterialsandEngineering,2007,36(1):7-10.

        [64]高秋實,閆華,秦陽,等.鈦合金表面激光熔覆Ti-Ni+TiN+MoS2/TiS自潤滑復合涂層[J].材料研究學報,2018,32(12):921-928.

        GAOQS,YANH,QINY,etal.Self-lubricatingwear re-sistantcompositecoatingTi-Ni+TiN+MoS2/TiS preparedonTi-6Al-4Valloybylasercladding[J].ChineseJournalofMaterialsResearch,2018,32(12):921-928.

        [65]JEYAPRAKASHN,YANGCH,TSENGSP.Character-izationandtribologicalevaluationofNiCrMoNbandNiCrB-SiClasercladdingonnear-αtitaniumalloy[J].TheInter-nationalJournalofAdvancedManufacturingTech nology,2020,106(5):2347-2361.

        [66]石皋蓮,吳少華,劉秀波,等.含h ̄BN的鈦合金激光熔覆自潤滑耐磨涂層的摩擦學行為[J].潤滑與密封,2015,40(11):89-93.

        SHIGL,WUSH,LIUXB,etal.Tribologicalproper tiesofself-lubricatinganti-wearcompositecoating with10%h-BNonTi6Al4Valloybylasercladding[J].LubricationEn-gineering,2015,40(11):89-93.

        [67]李春燕,寇生中,趙燕春,等.鈦合金表面激光熔覆Co-WC復合涂層的組織及力學性能[J].功能材料,2015,46(7):07025-07029.

        LICY,KOUSZ,ZHAOYC,etal.MicrostructureandmechanicalpropertiesoflasercladdingCo-WCcompositecoatingontitaniumalloy[J].JorunalofFunction alMateri-als,2015,46(7):07025-07029.

        [68]WENGF,YUHJ,CHENCZ,etal.FabricationofC o-basedcoatingsontitaniumalloybylasercladdi ngwithCeO2addition[J].MaterialsandManufacturingProcess es,2016,31(11):1461-1467.

        [69]WENGF,YUHJ,CHENCZ,etal.Microstructure andpropertyofcompositecoatingsontitaniumalloy depositedbylasercladdingwithCo42+TiNmixedpowders[J].Jo urnalofAlloys&Compounds,2016,686:74-81.

        [70]張珊.鈦合金激光熔覆鈷基涂層的制備及數值模擬[D].大連:大連理工大學,2015.

        ZHANGS.FabricationandNumericalSimulationof cobalt-basedcompositecoatingontitaniumalloysurfacebylasercladding[D].Dalian:DalianUniversityofTechnology,2015.

        [71]LIJ,SUM,LIG,etal.Atomicstructurerevolutio nandexcellentperformanceimprovementofcomposites inducedbylaserultrafine-nanotechnology[J].CompositesPartBEngineering,2020,185:107792.

        [72]SHUFY,ZHANGB,LIUT,etal.EffectsoflaserpoweronmicrostructureandpropertiesoflasercladdedCoCrBFe-NiSihigh-entropyalloyamorphouscoatings[J].SurfaceandCoatingsTechnology,2019,358:667-675.

        [73]李春燕,寇生中,趙燕春,等.鈦合金表面激光熔覆鈷基合金層的組織及力學性能[J].材料熱處理學報,2015,36(2):171-178.

        LICY,KOUSZ,ZHAOYC,etal.MicrostructureandmechanicalpropertyoflasercladCo-basedalloy coatingsontitaniumalloy[J].TransactionsofMaterialsand HeatTreat-ment,2015,36(2):171-178.

        [74]董世運,馬運哲,徐濱士,等.激光熔覆材料研究現狀[J].材料導報,2006,20(6):5-13.

        DONGSY,MAYZ,XUBS,etal.Currentstatusofma -terialforlasercladding[J].MaterialsReports, 2006,20(6):5-13.

        [75]DJANARTHANYS,VIALAJC,BOUIXJ.Anoverview ofmonolithictitaniumaluminidesbasedonTi3Ala ndTiAl[J].MaterialsChemistry&Physics,2001,72(3):301-319.

        [76]LYUS,SUNY,RENL,etal.Simultaneouslyachievin ghightensilestrengthandfracturetoughnessof Ti/Ti-Almultilayeredcomposites[J].Intermetallics,2017,90:16-22.

        [77]ZHANGWB,LIWS,ZHAIHM,etal.Microstructureandtribologicalpropertiesoflaserin-situsyn thesizedTi3AlcompositecoatingonTi-6Al-4V[J].SurfaceandCoatingsTechnology,2020,395:125944.

        [78]LIJN,CHENCZ,WANGDG.Surfacemodificationofti-taniumalloywithlasercladdingREoxidesreinf orcedTi3Al-matrixcomposites[J].CompositesPartB:Engineering,2012,43(3):1207-1212.

        [79]馬玲玲,李涵,孫琳,等.鈦合金表面激光熔覆Ti/Ni-AlN復合涂層的組織與摩擦磨損性能[J].熱加工工藝,2018,47(4):180-184.

        MALL,LIH,SUNL,etal.Microstructureandfrict ionandwearpropertiesoflasercladdingTi/Ni-AlN compositecoatingontitaniumalloysurface[J].HotWorkingTechnol-ogy,2018,47(4):180-184.

        [80]LIUSN,LIUZD,WANGY,etal.Ti-basedcompositecoatingswithgradientTiCxreinforcementsonTC4titaniumalloypreparedbylasercladding[J].ScienceChina,2014,57(7):1454-1461.

        [81]ADESINAO,FAROTADEGA,PopoolaAP.Synthesis,parametricandtribologicalstudyoflasercladCo-Nibinarycoatingsontitaniumalloy[J].MaterialsResearchExpress,2019,6(5):056512.

        [82]張顯,胡記,隋欣夢,等.Cr元素含量對TC21鈦合金表面激光熔覆Ni-Al涂層組織與性能的影響[J].表面技術,2020,49(1):311-317.

        ZHANGX,HUJ,SUIXM,etal.Effectsofchromiumel-ementcontentonmicrostructuresandpropertiesoflasercladdingNi-AlcoatingonTC21titaniumalloy[J].SurfaceTechnology,2020,49(1):311-317.

        [83]孟祥軍,劉秀波,劉海青,等.鈦合金表面激光熔覆高溫自潤滑耐磨復合涂層[J].焊接學報,2015,36(5):59-64.

        MENGXJ,LIUXB,LIUHQ,etal.Hightemperatureself-lubricatingwearresistantcompositecoatingpreparedontitaniumalloysurfacebylasercladding[J].TransactionsoftheChinaWeldingInstitution,2015,36(5):59-64.

        [84]ZHANGLZ,ZHAOZY,BAIPK,etal.In-situsynthesisofTiC/graphene/Ti6Al4Vcompositecoatingbylaserclad-ding[J].MaterialsLetters,2020,270:127711.

        [85]劉秀波,王勉,喬世杰,等.TA2合金激光熔覆鈦基自潤滑耐磨復合涂層的高溫摩擦學性能[J].摩擦學學報,2018,38(3):283-290.

        LIUXB,WANGM,QIAOSJ,etal.Hightemperaturetribologicalpropertiesoflasercladdingtitaniummatrixself-lubricatingwearresistantcompositecoatingonTA2Alloy[J].Tribology,2018,38(3):283-290.

        [86]LIUXB,MENGXJ,LIUHQ,etal.Developmentandcharacterizationoflasercladhightemperatureself-lubrica-tingwearresistantcompositecoatingsonTi-6Al-4Valloy[J].MaterialsandDesign,2014,55:404-409.

        [87]JIANGBZ,ZHAOZC,GONGZB,etal.Superlubricityofmetal-metalinterfaceenabledbygraphenean dMoWS4nanosheets[J].AppliedSurfaceScience,2020,520:146303.

        [88]MOKHALINGAMA,KUMARD,SRIVASTAVAA.Me-chanicalbehaviourofgraphenereinforcedaluminumnanocomposites[J].MaterialsToday:Proceedings,2017,4(2):3952-3958.

        [89]牛偉,孫榮祿.h ̄BN含量對激光熔覆自潤滑涂層微觀組織和磨損性能的影響[J].中國激光,2011,38(8):0803011.

        NIUW,SUNRL.Effectofh-BNcontentonmicrostr uc-turesandwearresistanceoflasercladdingself -lubricantcoatings[J].ChineseJournalofLasers,2011,38(8):0803011.

        [90]WENGF,HUC,CHENCZ,etal.Lasercladdingin ducedsphericalgraphiticphasesbysuper-assemblyo fgraphene-likemicrostructuresandtheantifrictionbehavior[J].ACSCentralScience,2021,7(2):318-326.

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