PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Effect of Laser Surface Melting on Microstructure of Cold Sprayed Ni20Cr Coatings

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this study, Ni20Cr coatings were obtained by cold spraying on an aluminum alloy 7075 substrate. The obtained coatings were characterized by a uniform microstructure and low porosity. The sprayed coating has the same phase composition as the powder used. Next, the cold sprayed coatings were heat treated using a TRUMPF TLF 6000 TURBO (4 kW) CO2 laser. The laser surface melting of the coatings resulted in the formation of a columnar structure and an improvement in their mechanical properties. The Ni20Cr cold sprayed coatings after additional laser melting showed lower porosity and an increase in microhardness and Young`s modulus.
Twórcy
autor
  • Kielce University of Technology, 7 Tysiąclecia Państwa Polskiego Av., 25-314 Kielce, Poland
Bibliografia
  • [1] L. Pawlowski, The science and engineering of thermal spray coatings, J. Willey & Sons Ltd, Chichester, II ed. (2008).
  • [2] D. Tejero-Martin, M. Rezvani Rad, A. McDonald, T. Hussain, J. Therm. Spray Technol. 28 (4), 598-644 (2019).
  • [3] G. Di Girolamo, E. Serra, Thermally Sprayed Nanostructured Coatings for Anti-wear and TBC Applications: State-of-the-art and Future Perspectives, Anti-Abrasive Nanocoatings, Ed., Woodhead Publishing Limited, 513-541 (2015) https://doi.org/10.1016/B978-0-85709-211-3.00020-0
  • [4] A. Góral, L. Lityńska-Dobrzyńska, W. Żórawski, K. Berent, J. Wojewoda-Budka, Arch. Metall. Mater. 58 (2), 335-339 (2013).
  • [5] C. M. Kay, J. Karthikeyan, High Pressure Cold Spray, ASM International 2016.
  • [6] H. Assadi, H. Kreye, F. Gartner, T. Klassen, Acta Materialia 116, 382-407 (2016).
  • [7] M. R. Rokni, S. R. Nutt, C. A. Widener, G. A. Crawford, V. K. Champagne, Springer. 5, 143-192 (2018).
  • [8] A. Góral, W. Żórawski, P. Czaja, L. Lityńska-Dobrzyńska, M. Makrenek, S. Kowalski, J. Mater. Res. 110, 49-59 (2019), DOI: 10.3139/146.111698
  • [9] Q. Wang, N. Birbilis, X. Zahang, Metall. Mater. Trans. A Phys. Metall. Mater. Sci. 43, 1395-1399 (2012),
  • [10] C. W. Ziemian, M. M. Sharma, B. D. Bouffard, T. Nissly, T. Eden, Mater. Des. 54, 212-221(2014)
  • [11] L. Ajdelsztajn, B. Jodoin, J. M. Schoenung, Surf. Coat. Tech. 201, 1166-1172 (2006).
  • [12] M. Scendo, W. Żórawski, A. Góral, Metals 9, 890-910 (2019). DOI:103390/met9080890
  • [13] E. Qin, B. Wang, W. Li, Ma, H. Lu, S. Wu, J. Therm. Spray Technol. 28, 1072-1080 (2019).
  • [14] D. Kong, B. Zhao, J. Alloys Compd. 705, 700-707 (2017).
  • [15] T. Otmianowski, B. Antoszewski, W. Żórawski, Proceesing of 15th International Thermal Spray Conference, 25-29 May, Nice, France, 1333-1336 (1998).
  • [16] B. Antoszewski, P. Sęk, Proc. SPIE 8703, 8703-8743 (2012) DOI: 10.1117/12.2015240
  • [17] P. Sęk, Open Eng. 10, 454-461 (2020).
  • [18] M. Tlotleng, M. Shukla, E. Akinlabi, S. Pityana, Surface Engineering Techniques and Application: Research Advancements 177- 221 (2014), DOI: 10.4018/978-1-4666-5141-8.ch006
  • [19] D. K. Christoulis, M. Jeandin, E. Irissou, J.G. Legoux, W. Knapp, Laser-Assisted Cold Spray (LACS) InTech. 59-96 (2012), DOI: 10.5772/36104
  • [20] S. B. Mishra, K. Chandra, S. Prakash, J. Tribol. 128, 469-475 (2006) DOI:10.1115/1.2197843
  • [21] A. Mangla, V. Chawla, G. Singh, Int. J. Eng. Sci. Res. Technol. 6, 674-686 (2017).
  • [22] N. Abu-Warda, A. J. López, M. D. López, M. V. Utrilla, Surf. Coat. Tech. 381, 125133 (2020).
  • [23] EN ISO 6507-1: 2018.
  • [24] https://www.scribd.com/document/423195204/DSMTS-0109-2-Ni20Cr-Powders
  • [25] A. Góral, W. Żórawski, M. Makrenek, Surf. Coat.Tech. 361, 9-18 (2019).
  • [26] S. H. Zhang, T. Y. Cho, J. H. Yoon, W. Fang, K. O. Song, M. X. Li, Y. K. Joo, C. G. Lee, Charact. 59, 1412-1418 (2008).
  • [27] N. Serres, F. Hlawka, S. Costil, C. Langlade, F. Machi, J. Therm. Spray Technol. 20, 336-343 (2011).
  • [28] P. Poza, C. J. Munez, M. A. Garrido-Maneiro, S. Vezzu, S. Rech, A. Trentin, Surf. Coat. Tech. 243, 51-57 (2014).
  • [29] B. Song, S. Dong, P. Coddet, H. Liao, C. Codde, Mater. Dec. 53, 1-7 (2014).
  • [30] P. Serra, J. M. Miguel, J. L. Morenza, J. M. Guilemany, J. Mater. Res. 16, 3416-3422 (2001).
  • [31] A. Góral, W. Żórawski, L. Litynska-Dobrzyńska, M. Makrenek, M. Goły, A. Trelka, Surf. Coat.Tech. 405, 126701 (2021).
  • [32] J. Mateos, J. M. Cuetos, E. Ferna´ndez, R. Vijande, Wear 239, 274 (2000).
  • [33] C. Navas, R. Vijande, J. M. Cuetos, M. R. Fernández, J. de Damborenea, Surf. Coat.Tech. 235, 776-785 (2006).
  • [34] Y. Zhang, X.F. Gao, X. Liang, K. Chong, D. Wu, Y. Zou, Surf Coat Tech. 398, 126099 (2020).
  • [35] A. Sova, S. Grigoriev, A. Okunkova, I. Smurov, Surf. Coat.Tech. 235, 283-289 (2013).
  • [36] EN ISO 25178 (2012).
  • [37] S. Adamczak, D. Janecki, K. Stępień, Measurement 44 (1), 164-173 (2011),
  • [38] D. Janecki, K. Stepień, S. Adamczak, Measurement, 43, 659-663 (2010)
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c5c27c23-0ad9-4355-a9cf-4679b1801e5b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.