レーザークラッドの基本特性

Jul 10, 2026 ご伝言

レーザークラッディングには、急速冷却 (最大 10^6 K/s)、低コーティング希釈 (通常 5% 未満)、低入熱と低歪み、幅広い粉末選択、幅広いクラッド層厚さ (シングルパスあたり 0.2 ~ 2.0 mm)、選択的クラッディング機能、低材料消費、自動化の容易さなど、いくつかの利点があります。

 

レーザー クラッディングは、微細粒構造を容易に生成したり、新しい相を生成したりする急速凝固プロセスであり、その結果、基材との強力な冶金的結合を備えた緻密なコーティングが得られます。{0}たとえば、(CrFeNiAl)100-xMox 高エントロピー合金コーティングは、体心立方晶 (BCC) 相と B2 相で構成されており、最大 HV0.2 636.6. の硬度を実現しています。超高速レーザー クラッディング (EHLA) 技術により、微細構造をさらに微細化し、均一な組成を促進することで、コーティングの耐摩耗性、耐食性、耐摩耗性を向上させることができます。高温耐性。-

 

レーザークラッド層の品質を評価するには、微細構造の顕微鏡検査だけでなく、クラッドチャネルの形状、表面粗さ、亀裂、気孔率、希釈率の肉眼検査も必要です。一般的な欠陥には、気孔率、亀裂、変形、表面粗さなどがあります。レーザー出力、スキャン速度、粉末供給速度などのプロセス パラメータを最適化するか、外部磁場を利用した技術を採用することにより、亀裂や多孔性などの欠陥を効果的に低減できます。{2}}