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噴焊層是多相合金組織,其晶體結構主要是:固溶體加化合物共晶組織等。它們的很多相顯微硬度很度,如碳化鎳的顯微硬度為Hm240左右,碳化鉻為Hm16so190,硼化鉻為Hml78-240。
在焊層中,大量位錯與Ni3Si等析出相交疊出現,其共格應力與位錯應力交互作用,對焊層起強化作用,這也是焊層耐磨性高的原因之一。
噴焊層與基材之間的冶金結合,在焊層與基材之間有一條白亮帶,是噴焊層與基材之間相互熔解、擴散而形成的一層過渡區,組織為單相固溶體。靠近焊層外部是組織粗大垂直于界面的樹枝晶。這是由于鎳基噴焊層在凝固中,冷卻速度快,結晶時間短,以及鎳成分的偏析所造成的。
在基材與焊層結合處,面心立方晶格的鎳,首先與面心立方晶格的Y-Fe形成固溶體晶核。晶核向溶融的液體中吸取大量的鎳原子而成長。隨著從基材擴散到焊層中鐵元素濃度的降低,在鐵-鎳固溶體上形成鎳-鉻固溶體晶核。于是構成了富鎳的固溶區。
而鉻、碳、硼、硅等元素便向焊層內部遷移,在富鎳固溶區的前沿,固溶體(含Ni、Cr、si等)與CrB、Ni3B等形成了大量的共晶,亞共晶組織。共晶組織的形成把碳、鉻等元素進一步推至焊層外部,快速的冷卻,形核率高,形成過共晶組織。合金粉末中各元素在噴焊時也向基材中擴散,這樣在焊層與基材之間形成冶金結合。