模具材料是模具工業(yè)的基礎莽简,但即使是新型模具材料仍難以滿足模具的較高綜合性能的要求扶楣,采用表面工程技術可在一定程度上彌補模具材料的不足⊙涂恚可用于模具制造的表面工程技術十分廣泛睬毒,既包括傳統(tǒng)的表面淬火技術、熱擴滲技術劫丧、堆焊技術和電鍍硬鉻技術遣株,又包括近20年來迅速發(fā)展起來的激光表面強化技術、物理氣相沉積技術尿旅、化學氣相沉積技術陋疑、離子注入技術、熱噴涂技術捕阅、熱噴焊技術泉钮、復合電鍍技術麸塞、復合電刷鍍技術和化學鍍技術等。而稀土表面工程技術和納米表面工程技術的進展必將進一步推動模具制造的表面工程技術的發(fā)展涧衙。在此僅介紹稀土表面工程技術和納米表面工程技術哪工。
1、稀土表面工程技術
表面工程技術中加入稀土元素通常采用化學熱處理弧哎、噴涂噴焊雁比、氣相沉積、激光涂覆撤嫩、電沉積等方法偎捎。
(1)稀土元素對化學熱處理的影響主要表現(xiàn)為有顯著的催滲作用,大大優(yōu)化工藝過程序攘;加入少量稀土化合物茴她,滲層深度可以明顯增加,改善滲層組織和性能程奠。從而提高模具型腔表面的耐磨性丈牢、抗高溫氧化性的抗沖擊磨損性。
(2)利用熱噴涂和噴焊技術瞄沙,將稀土元素加入涂層已箫,可取得良好的組織與性能,使模型腔表面具有更高的硬度和耐磨性坟荤。
(3)物理氣相沉積膜層性能的優(yōu)劣和膜與基體結合強度大小密切相關蕴节,稀土元素的加入有利于改善膜與基體的結合強度,膜層表面致密度明顯增大挽沧。同時漩跋,加入稀土元素可以使膜層耐磨性能也得到明顯改善,例如應用于模具表現(xiàn)的超硬TiN膜(加入稀土元素)帆速,使模具型腔表面呈現(xiàn)出高硬度阁檀、低摩擦系數(shù)和良好的化學穩(wěn)定性,提高了模具的使用壽命互愚。
(4)含稀土化合物的涂覆層羞喻,可大幅度提高模具金屬材料表面對激光輻照能量的吸收率,對降低能耗和生產成本千覆,以及推廣激光表面工程技術都有重要意義区膨。稀土涂覆層經(jīng)激光處理后,組織和性能發(fā)生明顯改善姑裂,涂覆層的硬度和耐磨性顯著提高馋袜,耐磨性是45鋼調質的5~6倍。對加入CeO2的熱噴涂層進行激光重溶,研究發(fā)現(xiàn)合金化層的顯微組織明顯改變欣鳖,晶粒得到細化察皇。激光重熔加入稀土后的噴焊合金,稀土化合物質點在其中彌散強化泽台,降低晶界能量什荣,提高晶界的抗腐蝕性能,模具型腔表面的耐磨性也大大增強怀酷,有的文獻報道稀土元素提高了耐磨性達1~4倍稻爬。另外,有研究發(fā)現(xiàn)蜕依,加入混合稀土化合物的效果優(yōu)于單一稀土化合物桅锄。
(5)把稀土元素加入鍍層可采用電刷鍍、電鍍等電沉積方法样眠。稀土甘氮酸配合物的加入使鍍層防氧鈍化壽命明顯提高竞滓;稀土元素有催化還原SO2的作用,可以抑制Ni-Cu-P/MoS2電刷鍍鍍層中MoS2的氧化要茴,明顯改善了鍍層的減摩性能,提高了抗腐蝕的能力搔献,使模具型腔表面的耐磨壽命延長近5倍携侮。
2、納米表面工程技術
納米表面工程是以納米材料和其它低維非平衡材料為基礎榛瞪,通過特定的加工技術姚继、加工手段,對固體表面進行強化窟诈、改性几馁、超精細加工,或賦予表面新功能的系統(tǒng)工程掏手。納米表面工程技術是極具應用前景和市場潛力的钙阐。
(1)制作納米復合鍍層。在傳統(tǒng)的電鍍液中加入零維或一維納米質點粉體材料可形成納米復合鍍層丑凛。用于模具的Cr-DNP納米復合鍍層颁吭,可使模具壽命延長、精度持久不變苗膝,長時間使用鍍層光滑無裂紋殃恒。納米材料還可用于耐高溫的耐磨復合鍍層。如將n-ZrO2納米粉體材料加入Ni-W-B非晶態(tài)復合鍍層辱揭,可提高鍍層在550-850℃的高溫抗氧化性能使鍍層的耐蝕性提高2~3倍离唐,耐磨性和硬度也都明顯提高。采用Co-DNP納米復合鍍層,在500℃以上亥鬓,與Ni基完沪、Cr基Co基復合鍍層相比,工件表面的高溫耐磨性能大為提高贮竟。在傳統(tǒng)的電刷鍍溶液中丽焊,加入納米粉體材料,也可制備出性能優(yōu)異的納米復合鍍層咕别。
(2)制作納米結構涂層技健。熱噴涂技術是制作納米結構涂層的一種極有競爭力的方法。與其它技術相比惰拱,它有許多優(yōu)越性:工藝簡單雌贱、涂層和基體選擇范圍廣,涂層厚度變化范圍大搜栽、沉積速率快爸桨,以及容易形成復合涂層等等。與傳統(tǒng)熱噴涂涂層相比贱供,納米結構涂層在強度评梁、韌性、抗蝕犁鹤、耐磨责肯、熱障、抗熱疲勞等方面都有顯著改善舞轧,且一種涂層可同時具有上述多種性能诬翩。
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